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我國科學家在鐵基超導領域取得重大進展

助力量子計算技術進一步發展(科技自立自強)

本報記者  吳月輝
2022年06月10日08:53 | 來源:人民網-《人民日報》
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  核心閱讀

  中國科學院物理研究所高鴻鈞研究員帶領的聯合團隊在鐵基超導材料鋰鐵砷中首次實現了大面積、高度有序和可調控的馬約拉納零能模格點陣列,這一發現向著實現拓扑量子計算邁進了一步。該成果於6月8日在《自然》上刊發。

  

  宇宙中存在一種神奇的基本粒子,它的反粒子是它自身,這種粒子被稱為馬約拉納費米子。在固體材料中可能出現的與其類似的粒子,被稱為馬約拉納零能模,其編織操作可用於拓扑量子計算。

  中國科學院物理研究所高鴻鈞研究員帶領的聯合團隊,在鐵基超導材料鋰鐵砷中首次實現了大面積、高度有序和可調控的馬約拉納零能模格點陣列,並觀測到了調控引起的馬約拉納零能模相互作用,向拓扑量子計算的實現邁出了重要一步。該成果於北京時間6月8日在國際學術期刊《自然》上刊發。

  探  索

  實現容錯拓扑量子計算的重要途徑

  “道生一,一生二,二生三,三生萬物”,這是古人對世界的認知和理解,表達了萬物由簡而繁的構造過程。對物理學家而言,萬物都是可以拆分的:一杯水,可以拆分為很多水滴﹔一個水滴,可以拆分為很多水分子﹔一個水分子,可以拆分為兩個氫原子和一個氧原子﹔一個原子,可以進一步拆分為電子、夸克等微觀粒子。拆分到最后,物理學家們發現所謂的“萬物”,其實都是由60多種基本粒子構成的。對這60多種基本粒子及其性質的探索發現,是粒子物理學家的研究目標。

  這些基本粒子按照統計規律的不同可以劃分為玻色子和費米子兩大類,例如人們所熟知的光子屬於玻色子,電子屬於費米子。對於費米子而言,大多數費米子的反粒子與它本身不同,例如電子的反粒子是正電子,帶有一個單位的正電荷。這類費米子被稱為“狄拉克費米子”,以物理學家保羅·狄拉克命名。

  宇宙中還有另一種神奇的基本粒子,它的反粒子是它本身。這種基本粒子叫做“馬約拉納費米子”,是由物理學家埃托雷·馬約拉納在1937年理論預言的。然而在其預言后的80多年時間裡,粒子物理學家們始終未能在廣袤宇宙中找到該粒子存在的確切証據。

  在物理學的另一大分支——凝聚態物理領域,理論學家預言,在固體材料中可能會出現與馬約拉納費米子類似的粒子,這種粒子被稱為馬約拉納准粒子,或是馬約拉納零能模。

  中科院物理所副研究員李更說:“馬約拉納零能模的統計規律既不像玻色子,也不像費米子,而是表現為一種獨特的非阿貝爾統計規律。這種准粒子的編織操作被認為是實現容錯拓扑量子計算的重要途徑。”

  發  現

  在鐵基超導體上觀測到了馬約拉納零能模

  量子計算機遵循量子力學規律,因其處理復雜問題時相比傳統計算機有著巨大的優越性而被公眾所熟知。目前,世界上許多國家的政府和科技巨頭企業均投入了巨大精力發展量子計算。量子計算的主要挑戰在於量子態很容易受環境的干擾,產生退相干現象,使得計算過程中會不斷地產生錯誤,影響計算結果的准確性。而由馬約拉納零能模組成的非局域拓扑量子比特,可以從原理上解決量子退相干問題,引起了研究人員的廣泛關注。

  在早期觀測馬約拉納准粒子載體材料中,比較有代表性的材料體系包括常規超導體近鄰下的半導體納米線、常規超導體表面的磁性原子鏈,以及超導體—拓扑絕緣體界面等。這些材料往往存在制備困難、對極低溫的要求較苛刻等問題。

  2018年,高鴻鈞研究團隊與丁洪研究團隊合作,利用其自主設計組裝的國際頂尖水平的極低溫強磁場掃描隧道顯微鏡/譜聯合系統,精確測量了鐵基超導體鐵碲硒單晶樣品的超導渦旋,首次在鐵基超導體中觀測到馬約拉納零能模。

  高鴻鈞說:“與之前的材料體系相比,鐵基超導體具有材料簡單和觀測溫度高等優勢,並且可以觀測到純淨的馬約拉納零能模。”

  隨后幾年裡,研究團隊對鐵基超導體中的馬約拉納零能模做了一系列進一步研究,澄清了馬約拉納零能模的拓扑本質﹔觀測到了馬約拉納零能模的近量子化電導平台特征,給出了鐵基超導體中存在馬約拉納零能模的關鍵性實驗証據﹔在鐵磷基超導體上觀測到了馬約拉納零能模,極大地擴展了馬約拉納零能模載體平台。

  然而,這些鐵基超導材料體系還是存在著材料組分不均一、磁通渦旋陣列無序且不可控以及馬約拉納零能模佔比低等問題,阻礙了其進一步的研究和應用。如何突破當前研究瓶頸,獲得大面積、高度有序且可調控的馬約拉納零能模陣列,向拓扑量子計算更進一步,是當前鐵基超導馬約拉納領域亟待解決的問題之一。

  意  義

  為實現馬約拉納零能模的編織以及拓扑量子計算奠定了堅實基礎

  此次高鴻鈞研究團隊對鐵基超導體鋰鐵砷進行了細致而深入的研究。利用多年積累的強大的掃描隧道顯微鏡研究平台和豐富的研究經驗,團隊在實驗中發現,應力可以誘導出大面積、高度有序和可調控的馬約拉納零能模陣列。

  高鴻鈞說:“我們這項研究重要意義在於首次實現了大面積、高度有序和可調控的馬約拉納零能模陣列,並觀測到了調控引起的馬約拉納零能模相互作用,為下一步實現馬約拉納零能模的編織以及拓扑量子計算奠定了堅實的基礎。”

  談及下一步的研究計劃,高鴻鈞表示,希望能進一步實現馬約拉納零能模的編織,“如果能實現的話,這應該是一個世界級的突破。但即使編織實現,離真正實現拓扑量子計算機還有很遠的路要走。”


  《 人民日報 》( 2022年06月10日 12 版)
(責編:李強強、高紅霞)

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