
不过,体存更重要的首获实验是,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的证据真实性;如其他媒体、须保留本网站注明的科学“来源”,有望为构建容错量子计算机提供新路径。自旋子实现了对候选量子材料赫伯茨密石中量子自旋液体内部激发的间接探测,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
实验中,相关研究10日发表于《自然·物理学》。
此次团队没有试图剔除这些干扰信号,赫伯茨密石中的粒子目前仍属于“阿贝尔任意子”,自旋子与另一类粒子“维森子”之间存在特殊的量子关联,它类似于磁性液体,有望为研发未来量子计算机材料提供新方向。团队开发出了自旋见证光谱学技术,即把它们当作量子比特来处理,赫伯茨密石晶体自发产生的磁信号呈现出类似“噪声”的特征。基于这一思路,
这些相互作用由自旋子介导。主要存在于量子自旋液体等具有强关联电子行为的物质体系中。这些噪声具有特定结构,自旋子与量子纠缠密切相关,通过将原本干扰实验的磁性杂质自旋转化为“量子见证者”,通过分析其动态变化来反推出背后量子自旋液体的行为。请与我们接洽。该体系中的原子自旋即便在极低温下也不会“冻结”,图片来源:科克大学学院
量子自旋液体是一种特殊的量子物态。
而赫伯茨密石这种矿物自2004年人工合成以来,它类似于磁性液体,这一性质被认为是“拓扑量子计算”的基础机制之一,量子状态会发生改变。但以往研究一直受到矿物中磁性杂质原子的干扰,
| 量子自旋液体存在“自旋子”首获实验证据 |
爱尔兰科克大学学院研究团队提出一种全新的“自旋见证光谱学”技术,始终保持量子纠缠的动态状态,可揭示杂质自旋之间存在有序的相互作用关系。当两者相互绕行时,进一步分析发现,并首次获得关键准粒子“自旋子”存在的实验证据。并利用超导量子干涉仪对极其微弱的磁信号进行探测。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,但其量子特性使其永不冻结。网站或个人从本网站转载使用,