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通过调控外磁场,可以实现有序的、密度和几何形状可调的涡旋结构,为操纵和编织‘马约拉纳零模态’提供了一个理想的材料平台。
这就是基于拓扑物态而建造起来的拓扑量子比特!
与传统量子比特相比,拓扑量子比特具有更强的抗噪声和抗退相干能力。因为量子信息编码在系统的整体拓扑性质中,而非局部自由度。
所以局域扰动(如噪声、缺陷)无法破坏全局拓扑特征,从而显着降低错误率。
这种操作仅依赖于路径的拓扑性质,而非具体细节,因而对扰动天然免疫。
比如早些年的时候,老米那边的微软azure量子研发团队就通过在半导体纳米线(如as或sb)与超导体的异质结构中,通过强自旋轨道耦合和磁场诱导拓扑相变,在两端产生马约拉纳零能模。
但仅仅是构建出马约拉纳零能模还远远不够,如何提供过电导信号操控拓扑间隙的打开和关闭才是核心关键。
而在这一块,别说是实验了,就是理论都没有完成。
“原来如此,难怪”
办公室中,潘建伟院士独占了一份资料,嘴里喃喃自语的念叨着,眼神中满是兴奋和激动。