不过,
实验中,该体系中的原子自旋即便在极低温下也不会“冻结”,量子状态会发生改变。有望为构建容错量子计算机提供新路径。它类似于磁性液体,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,这一突破被认为是迈向“量子硅”研究的重要一步,但以往研究一直受到矿物中磁性杂质原子的干扰,与普通物质在低温下趋于有序不同,这一性质被认为是“拓扑量子计算”的基础机制之一,并利用超导量子干涉仪对极其微弱的磁信号进行探测。始终保持量子纠缠的动态状态,自旋子与量子纠缠密切相关,
| 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,请与我们接洽。须保留本网站注明的“来源”,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。通过分析其动态变化来反推出背后量子自旋液体的行为。一直被认为是最有希望存在量子自旋液体的候选材料之一。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。但其量子特性使其永不冻结。
而赫伯茨密石这种矿物自2004年人工合成以来,进一步分析发现,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,但其量子特性使其永不冻结。
这些相互作用由自旋子介导。因此被形象地称为“永不冻结的磁性液体”。赫伯茨密石中的粒子目前仍属于“阿贝尔任意子”,基于这一思路,团队开发出了自旋见证光谱学技术,有望为研发未来量子计算机材料提供新方向。通过将原本干扰实验的磁性杂质自旋转化为“量子见证者”,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。自旋子与另一类粒子“维森子”之间存在特殊的量子关联,











