Ученые обнаружили новое состояние материи

Они сфокусировались на причудливых майорановских частицах, которые являются своими собственными античастицами, веществами с одинаковой массой, но с противоположным физическим зарядом.
Майорановские частицы очаровывают физиков благодаря их способности хранить квантовую информацию в специальном вычислительном пространстве, где квантовая информация защищена от шума окружающей среды.
Следовательно, исследователи попытались синтезировать новые формы материи, на которых можно было бы проводить эти расчеты.
Профессор Шабани добавил: «Новое открытие топологической сверхпроводимости открывает путь для построения масштабируемых топологических кубитов, чтобы не только хранить квантовую информацию, но и манипулировать квантовыми состояниями, которые свободны от ошибок».
Революционное открытие совпадает с другим открытием, которое дает надежды на то, что квантовые компьютеры скоро станут коммерчески жизнеспособными.
Материал сверхпроводника, дителлурид урана (UTe2), был впервые разработан в 1970-х годах, но ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST) обнаружили ранее неизвестные его свойства, которые могут оказаться жизненно важными для развития квантовых компьютеров.
Разработчики квантовых компьютеров столкнулись с серьезными проблемами, связанными с поддержанием квантовой когерентности в течение достаточно длительного времени для выполнения требуемых вычислений, поскольку взаимосвязи между кубитами настолько деликатны, что их очень легко разрушить из-за внешних, обычных помех, таких как слабые магнитные поля.
Ученые обнаружили, что сверхпроводник не только не магнитный, но и обладает сильным сопротивлением магнитным полям, что крайне редко встречается в материалах данного типа.
Это означает, что его можно использовать для разработки кубитов, которые с меньшей вероятностью будут терять квантовую когерентность, уменьшая ошибки.













