芝加哥大学提出的高通量计算策略扩大了对量子就绪二维材料的研究
美国芝加哥大学普利兹克分子工程学院的研究人员提出了一种高通量计算策略,为用于筛选理想的二维材料及其基底提供了一种新的基于数据的新方法。这种创新的计算框架,可预测数千种与基底接触的二维材料的量子比特相干时间。该团队利用“簇相关展开”方法构建了自动化计算体系,这一方法能够高效模拟同位素与量子比特之间的相互作用。通过该体系,研究人员计算了超过一千种单层二维材料的自旋相干时间,并发现其中有189种材料的潜在相干时间可能超过金刚石,而金刚石是一种当前被广泛使用的自旋量子比特宿主材料。他们的这一研究成果已于日前发表在《npj 2D材料和应用》期刊。
量科快讯
【伯克利科学家利用硅芯片中的原子尺度缺陷构建出量子寄存器】美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)的一个研究团队近日公布了一项最新成果,他们提出利用硅芯片中原子尺度的缺陷(即T中心),可构建…
3 天前
【量子软件初创公司Haiqu完成1100万美元种子轮融资】量子软件初创公司Haiqu宣布,其已完成1100万美元种子轮融资,本轮融资由Primary Venture Partners主导,Qudit…
4 天前
【德国航空航天中心量子机器学习项目QuTeNet竞标结束】德国航空航天中心(DLR)此前已发布招标,寻找合作伙伴支持其量子机器学习(QML)项目QuTeNet。经过竞标,BearingPoint与其…
4 天前
5 天前

