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    據最新一期《科學》雜志報道,英國牛津大學和愛爾蘭科克大學等機構合作,開發出一種強大的新技術,首次實驗證實天然材料碲化鈾(UTe2)具備內在拓撲超導性。這為大規模、容錯型量子計算機的核心材料篩選提供了關鍵方法。量子計算機的量子比特極易受到環境噪聲干擾,導致“量子退相干”,這限制了量子計算的穩定性和實用性。拓撲超導體被認為是突破這一瓶頸的理想材料。其表面能承載一種名為“馬約拉納費米子”的全新量子粒子。理論上,這些粒子可被用于穩定地存儲量子信息,而不會受到當前量子計算機所面臨的噪聲和無序環境的干擾。幾十年來,物理學家一直在尋找一種真正的內在拓撲超導體,但從未發現任何一種材料能完全滿足所有條件。UTe2自2019年發現以來,一直被認為是具有內在拓撲超導性的候選材料,但此前未有實驗能直接驗證這一點。此次實驗中,研究團隊使用了掃描隧道顯微鏡(STM)。該儀器無需使用光或電子束,而是利用原子級尖銳的超導探針在原子尺度上獲取超高分辨率圖像,可排......閱讀全文

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