L'équipe de recherche a démontré le premier qubit topologique au monde. Ils ont réussi à intégrer
Les ordinateurs quantiques sont considérés comme des ordinateursfutur. En utilisant des effets quantiques, ils résoudront des problèmes très complexes auxquels l'humanité est confrontée, ces problèmes que les ordinateurs ordinaires ne peuvent pas résoudre dans un laps de temps réaliste. Les ordinateurs quantiques modernes ne contiennent généralement qu'un petit nombre de qubits. Le principal problème est qu'ils sont très sujets aux erreurs. Plus le système est grand, plus il est difficile de l'isoler complètement de l'environnement.
Par conséquent, de grands espoirs sont placés sur un nouveau typele bit quantique est un qubit topologique. Cette approche est utilisée par plusieurs groupes de recherche ainsi que par des entreprises telles que Microsoft. Une caractéristique de ce type de qubit est qu'il est topologiquement protégé. La structure géométrique particulière des supraconducteurs, ainsi que les propriétés du matériau électronique, assurent la préservation de l'information quantique. Par conséquent, les qubits topologiques sont considérés comme particulièrement robustes et largement immunisés contre les sources externes de décohérence. Ils fournissent également des temps de commutation rapides comparables à ceux obtenus avec les qubits supraconducteurs conventionnels utilisés par Google et IBM dans les processeurs quantiques actuels.
Cependant, il n'est pas encore clair si les gens pourront un jourcréer des qubits topologiques. Cela est dû au fait qu’il n’existe toujours pas de base matérielle appropriée pour la production expérimentale de quasiparticules spéciales qui sont sans doute nécessaires à cet effet. Ces quasiparticules sont également connues sous le nom d’états de Majorana. Jusqu’à présent, ils ne pouvaient être démontrés sans ambiguïté que par la théorie, mais pas par l’expérimentation. Les qubits hybrides, créés pour la première fois par un groupe de recherche dirigé par le Dr Peter Schüffelgen de l'Institut Peter Grünberg (PGI-9) du Centre de recherche de Jülich, ouvrent désormais de nouvelles possibilités dans ce domaine. Ils contiennent déjà des matériaux topologiques aux points critiques.
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