トポロジカル絶縁体に基づいて最初の量子ビットを作成しました

研究チームは世界初のトポロジカル量子ビットを実証した。彼らは統合することに成功した

トポロジカル絶縁体から通常の超伝導量子ビット。トポロジカル量子ビットは、その優れた特性により、汎用アプリケーション向けに設計された量子コンピューターの開発におけるブレークスルーの実現に役立ちます。

量子コンピューターはコンピューターと見なされます将来。量子効果を利用して、人類が直面している非常に複雑な問題、通常のコンピューターでは現実的な時間枠では解決できない問題を解決します。現代の量子コンピューターは通常、少数のキュービットしか含んでいません。主な問題は、エラーが発生しやすいことです。システムが大きいほど、システムを環境から完全に分離することは難しくなります。

したがって、新しいタイプに大きな期待が寄せられています量子ビットはトポロジカルキュービットです。このアプローチは、Microsoftなどの企業だけでなくいくつかの研究グループでも使用されています。このタイプのキュービットの特徴は、トポロジー的に保護されていることです。超伝導体の特別な幾何学的構造、および電子材料の特性により、量子情報の保存が保証されます。したがって、トポロジカルキュービットは特に堅牢であり、外部のデコヒーレンス源の影響をほとんど受けないと考えられています。また、今日の量子プロセッサでGoogleやIBMが使用している従来の超伝導キュビットで達成されるものに匹敵する高速スイッチング時間を提供します。

しかし、人々がそれをできるようになるかどうかはまだ明らかではありません。トポロジカル量子ビットを作成します。これは、間違いなく必要となる特殊な準粒子の実験的製造に適した材料基盤がまだ存在しないという事実によるものです。これらの準粒子はマヨラナ状態としても知られています。これまで、それらは理論でのみ明確に実証できましたが、実験では実証できませんでした。ユーリッヒ研究センターのピーター・グリュンベルク研究所(PGI-9)のピーター・シュッフェルゲン博士率いる研究グループによって初めて作成されたハイブリッド量子ビットは、この分野に新たな可能性をもたらしました。これらには、重要な点にトポロジカル材料がすでに含まれています。

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