眾做周知,量子計算機(jī)或?qū)⒛芙鉀Q傳統(tǒng)超級計算機(jī)無法解決的科學(xué)問題,是當(dāng)前比較熱門的研究領(lǐng)域。目前,科學(xué)家正在研究幾種用于量子計算和傳感應(yīng)用的量子系統(tǒng)。其中,自旋量子位是一個重要研究對象,指的是基于構(gòu)成量子位的半導(dǎo)體材料中的缺陷位點處對電子自旋方向的控制。
為了弄清楚碳化硅中的鉻缺陷是否可以作為潛在的自旋量子比特,美國的科學(xué)家進(jìn)行了一項研究。他們將鉻離子植入碳化硅中,然后將其加熱到1600攝氏度以上。最終,產(chǎn)生了一種具有更高量子比特質(zhì)量的自旋材料。
隨著研究人員繼續(xù)尋找理想的量子比特,同樣的方法可以用來制造釩或鉬缺陷。
研究人員表示,要想實現(xiàn)實用的量子計算、通信和傳感,必須克服許多挑戰(zhàn)。一方面,需要更好地理解各種類型量子比特的基本限制。自旋量子比特非常有趣,因為與許多其他類型的量子比特相比,電子自旋可以長時間存儲信息。
此外,這些量子比特可以在室溫下運(yùn)行,并且可以使用光學(xué)器件進(jìn)行控制和讀取。光學(xué)接口對于量子計算機(jī)的發(fā)展非常重要,因為光子可以使用現(xiàn)有的電信光纖網(wǎng)絡(luò)長距離傳輸量子信息。
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參考資料:https://www.eurekalert.org/news-releases/940260