当温度接近绝对零度时,两层铝将显示出零电阻或超导性,以形成量子态,从而支持指数级增长的计算能力。但是现在,基于量子的电路晶圆被密封在一个金属盒内,有近200个孔允许与从上面的冷冻室垂下的导线连接。
徐昱介绍,两层铝中间夹一层氧化铝,一个约瑟夫森结就做好了。它的大小不到一微米,是“超导体-非超导体-超导体”的“三明治”结构。当温度降低到接近绝对零度时,铝会呈现出超导性,具体表现为电阻变成零,能制备出量子态。
首先,我们要明白什么是室温超导。室温并不是一个绝对的概念,而是相对于绝对零度而言。绝对零度是物质分子运动停止时所达到的最低温度,在摄氏度计中约为-273℃。相比之下,21℃虽然看起来很高,但其实只比绝对零度高出0.007%,仍然属于低温范围。因此,并不是所有人都认同21℃就算作室温
室温超导,即在室温条件下实现的超导现象。超导现象最初是在接近绝对零度的极低温度下观察到的,大多数超导体也仅在接近绝对零度的温度下工作。
据介绍,极低温稀释制冷机是一种能够提供接近绝对零度的低温环境的高端科研仪器,是现代量子科学研究与量子技术发展的关键核心设备之一,广泛应用于量子功能材料与器件以及新奇量子现象的探索,为量子计算机提供必须的极低温环境。
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