最开始也没有往这个方向想的,毕竟这太困难了。”
“但是……我没想到咱们所的材料学部这麽强。”
“所以我就定下了这个方向。”
超导量子比特的结构其实很简单。
就是一个小圈超导电路,中间嵌了一个约瑟夫森结。
约瑟夫森结就是两片超导金属夹着一层只有几纳米厚的绝缘氧化层。
量子的信息就存在这圈电路的震荡里。
而这层氧化层就是整个比特最脆弱的地方
氧化层里哪怕多出一个原子级别的缺陷,它都会吸收量子比特的能量,加速退相干。
还有金属表面如果附着着杂质,也是一样的。
所以量子比特能活多久,取决於材料做的有多干净。
之前有一个团队做过一个实验,他们把量子比特的电极材料从铝换成了钽。
工艺流程和电路设计都不变。
结果量子比特的相干时间直接就翻了好几倍。
换句话说量子计算机到底能走多远?很大程度上取决於材料学能走多远。
听陆炳钧这麽一说,李东也觉得量子计算机确实很适合他的研究所。
毕竟他手上有一部分超导材料的配对规律,还有那块在干冰温区就能超导的 202k材料。
不过这个材料倒是做不了量子比特。
很多人以为,既然有了临界温度 200多 k的高超的材料。
那量子计算机应该就不用再跟零下 273度较劲了吧?
但其实并不是这样的。
量子计算机之所以要泡在稀释制冷机里,不是因为材料那麽冷才能够超导。
而是因为量子比特它本身就需要那麽冷才能工作。
毕竟量子比特的能级间距很小,环境温度只要稍微高一点,热噪音就会把量子的信息完全淹没掉。
所以你不管用什麽超导材料,机器都得冷却到毫开量级。
因此,真正决定材料能不能用的,是它本身够不够干净,可不可控。
而现有的高温超导材料,它的能隙结构里天生带着节点,杂质和缺陷很难真正的清除。
做出来的约瑟夫森结质量根本就上不去。
不过,这倒难不到李东
因为他之前思维沙盘模拟的材料里,就有一块废料恰好能用。
那块废料,也是一块常压下就能超导的材料,但它的临
…。。本站若有图片广告属于第三方接入,非本站所为,广告内容与本站无关,不代表本站立场,请谨慎阅读。
Copyright © 2020 祭司书院 All Rights Reserved.kk