特极其的脆弱,异常容易性导致极易受环境干扰,如温度、电磁场、振动等外界环境因素引发量子态退相干。”
“而且随着比特数增加,量子门操作的精度下降,噪声和串扰显著影响计算可靠性。”
“在这一点上,无论是光量子技术路线还是超导量子技术路线都绕不开这个核心难题。”
“即便是构建出极低温与几乎无干扰的环境,那也只是通过外部手段来进行优化,实际上并没有真正的解决这个问题。”
“而无极拓扑量子芯片做到了真正意义上的室温运行、抗干扰性强、退相干时间长等等优势。”
话音刚落,潘建伟院士就像是几十年前在学校课堂上课一样,举起了右手开口提问道。
“我想知道你是怎么解决拓扑量子理论在模特绝缘体中的运用这个问题的?”
听到这个问题,徐川笑了笑,站起身从办公室的角落中拖出来一面黑板,开口道:“这其实很简单。”
从笔篓中拾起了记号笔后,他在黑板上继续写道:“二维状态下强关联电子效应形成的拓扑绝缘体效应由手征陈数来刻画该体系的拓扑性质。”
“即C±=±[sgn(M)+sgn(B)]/2,其中M和B是相关参数。”
“而在二维绝缘体系统中,霍尔电导可以表示为一个陈数拓扑不变量,从而能够精确地描述实验结果的量子化特性。”
“所以简单的来说,整数量子霍尔效应中的霍尔电导由被填充朗道能级的陈数之和决定,因此呈现量子化的数值。”
看着黑板
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