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Srijit Goswami是QuTech量子位研究部田径队终身领导。在他的研究生学习期间,Srijit研究了半导体二维电子气体中的低维系统中的电和热电输运。在盖茨剑桥奖学金的资助下,他于2011年在剑桥大学完成了博士学位。作为印度科学研究所和代尔夫特理工大学的博士后研究员,他研究了二维系统中的介系态输运和超导性,如半导体量子阱、氧化物界面和石墨烯。Srijit的研究小组的目标是使用半导体-超导体混合材料,为基于majorana的拓扑量子计算开发可扩展的二维平台。188博金宝备用地址

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构建拓扑量子计算机的一个有前途的方法是将一维纳米线与大自旋轨道耦合和传统超导体结合起来。在磁场存在的情况下,这些导线的两端预计将承载马约拉纳零模(MZMs)。自2012年在纳米线中观察到MZMs的第一个特征以来,该领域已经取得了显著的进展,MZMs的存在已经有了更强的基础。

实现拓扑量子计算机的下一个重要步骤是扩大这些系统的规模。在过去的几年里,我们在理论方面取得了显著的进展,并在实验上提出了创建拓扑量子位元的具体可行方案。每一种方法都采用不同的方案来编码量子位和执行拓扑保护编织操作。然而,它们都有一个共同的要求:能够设计大量有序的拓扑区域,并与辅助元素集成,以操纵和读出量子位元的状态。

我们小组的目标是使用晶圆规模III-V半导体二维电子气体(2DEGs),将拓扑量子计算的所有必要成分汇集到一个单一的、可扩展的二维平台上。188博金宝备用地址二维架构提供的固有灵活性将允许我们研究mzm的生成和检测的不同协议。

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