第(3/3)页 或者说理论。 那就是区别于常规超导材料的领域,应用于拓扑量子计算方向的材料的‘马约拉纳零模态’概念。 理论上来说,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,这为操纵和编织‘马约拉纳零模态’提供了一个理想的材料平台。 而四个马约拉纳零能模就可编织成一个拓扑量子比特,这种准粒子的编织操作是实现容错拓扑量子计算的重要途径,且它的稳定性是远超其他的量子芯片的。 因为它直接避开了传统量子超导—半导体界面这一复杂问题。 但理论仅仅是理论,现实中如何构建这种合适的拓扑量子材料,有着太多太多的麻烦。 比如所需特征离费米能级太远,分布的能量范围太大等等。 直到后面他解决了强关联体系中拓扑物态的产生机制和特性,这才为构建这种合适的拓扑量子材料找到一种可行的理论。 只不过要将这份理论转变成现实,依旧需要无比漫长的时间。 而川海材料研究所联合华科院量子信息与量子创新研究院共同组成的科研小组研究的方向便是这个。 从2021年他给出完善的可行性理论到现在,时间已经过去了整整五年。 五年的时间,终于有了突破。 PS:好像有点写嗨了,不过时间有点来不及了,先发出来保全勤,我继续写,晚点还有一章。 另,求个月票~大佬们。 第(3/3)页