多模体是材料学中的术语,意为多模式、多功能、多结构。
但太平两个字,又是怎么回事?
还有x4-001,这种编號方式,也与常规的材料编號规则不太一样。
但仅从“量子多模体合金”一看,就知道,这是一种量子材料,难怪要把他们这群量子力学的人给聚集起来。
冯晓晓立刻翻开报告,一页页观看。
“精確到原子级別的分层沉积堆砌?
“超构模特绝缘层禁度光子,极大提高退相干时间?!
“合金层构造稳定约瑟夫森结,实现持续稳定的马约拉纳费米子?!”
冯晓晓越看眼睛瞪得越大,翻页的频率越来越快!
这材料是在开玩笑吗!
眾所周知,当前量子计算机的最大困难点,一个在於量子退相干的问题,一个在於量子计算纠错的问题!
一-其实匯总在一起,核心还是量子退相干的问题!
量子计算机的本质,需要相互纠缠的叠加態量子比特,表达远超传统比特的状態数,从而达到指数级別的算力增长。
但处於叠加態和纠缠態的量子比特,极其脆弱!
任何微小的环境扰动,都会造成量子比特退相干!
相当於失去了叠加態和纠缠態,无法再进行量子计算!
以目前的技术力,这个退相干时间,几乎都只能限制在微秒级別!
也正因此,导致量子计算系统极其脆弱,微小的干扰也会导致计算错误,使得量子计算还必须发展庞杂的量子纠错码,才能保证计算结果。
当前国內外主流领域,所用光子量子比特、超导量子比特,都有这个难以解决的缺陷问题。
理论中,马约拉纳费米子是一种,最为理想、完美的量子比特候选!
这是1937年义大利物理学家埃托雷·马约拉纳提出的一种假想粒子,它最大的特点,是其粒子的反粒子为其自身。
这也就使得它几乎不受电磁力的影响!
也就使它几乎不受宏观力、电磁辐射的任何影响,有无与伦比的抗干扰能力!
但目前学界,只在部分超导试验中,以准粒子的形式復现出了马约拉纳费米子。
距离真正能应用於量子计算机领域,差著十万八千里!
但眼前这份材料说什么?
不仅仅能稳定大量地製造马约拉纳费米子,而且直接连表面禁度光子,更进一步退相干都搞定了?!
这就相当於,燧人氏刚刚通过用燧石打出了火星,点燃了人类歷史上的第一团火!
结果同部落里的小伙伴,反手就掏出一颗原子弹,並再掏出一枚东风快递,当场打出一万公里开外!
冯晓晓第一反应就是不信!
这谁能信啊!
別说冯晓晓,在场大佬一个个表情都是稀奇古怪,没一个信的。
都有这玩意儿了,你怎么不乾脆直接搬出一台真正的量子计算机呢?
但是。
他们不免又想到了,有关特事局,那些匪夷所思的传闻!