四个比特其实还谈不上纠错,刚才的数据只证明了谱隙码是有效的。
而真正要开始纠错,这点比特还远远不够。
纠错码要让一个逻辑比特不出错,就得把它的信息编码到几十个物理比特上去。
而用的物理比特越多,编码的码距就会越大,能扛住的错误也就越多。
但是之前没人做到,因为新材料的慢偏移一直压不下去。
而现在有了谱隙码,这条慢偏移终於被压下去了。
所以等阵列扩到几十个比特,就能编出真正的纠错码。
这样,通用容错量子计算机最大的问题也就算解决了。
陆炳军看着大屏幕上写着的材料参数。
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“真是个好东西呀!”
李东笑着说道。
“陆老放心吧,以後好东西只会越来越多的。”
说完以後,他又来到了齐世明那边。
“齐老,您看现在这个材料有了谱隙码,偏移的规律也摸出来了。”
“那能不能用到其他的地方呢?”
齐世明笑着说道。
“当然可以。”
“之前魔都微系统所就来问过我们。”
“他们想定制一批 42k往上还能用的超导薄膜。”
“用来做星地量子通信的单光子探测器。”
“当时我就想到了这个材料,但那个时候偏移的问题一直没解决,我也就没有接这个单子。”
“现在却是可以和他们接触一下,看看能不能落地了。”
超导单光子探测器是量子通信地面站里最重要的设备。
星地之间的一个光子一个光子传密钥,靠的就是它。
而现在的探测器得泡在 2k上下的大制冷机里,才能够正常的运行。
而这样的大制冷机就能够占掉一半的机房,这样成本也就上来了。
而如果 42k的铁硒基能做成探测器用的超导薄膜的话,一台小制冷机就够了。
这样就能压缩成本了。
至於之前李东做出的那一块 202k的常压超导,温度倒是更合适,可是它配对的是 d波,能隙上带着节点,漏出来的没配对的电子会把暗计数给顶上去。
所以不太合适。
李东听完齐世明的话,点了点头,说道。
“行,那这边的话就麻烦您看着了,注意接触的时候保密就行。”
说完,李东就和众人告别,离开了计算机学部,回到了办公室。
打开门,就看见办公室上放着几份申请表。
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