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注意,我要的不是教科书上的理论极限,是基于现有最前沿实验论文的、你自己推导的估算。”
一位头发花白、目光如电的老教授缓缓开口,问题直指课题最核心的脆弱环节。
谢榆没有立刻回答。
她微微垂下眼睫,视线落在自己面前的一张草稿纸上,那里有她预先准备的一些关键数据和推导线索。
会议室里只剩下中央空调低沉的送风声,以及另外几位候选者略显急促的呼吸。
她能感觉到身旁同组队员投来的、带着紧张与期待的目光。
三秒后,她抬起眼,目光平静地迎上老教授的视线,声音清晰稳定,开始叙述。
她没有直接给出估算结果,而是先快速回顾了报告中引用的几篇关键实验论文中关于退相干时间的测量数据,指出了不同实验组数据存在差异的可能原因(样品制备、测量手段),然后基于最保守的一组数据,结合Majorana零模编织的具体操作步骤,建立了一个简化的噪声模型,现场在白板上推导出保真度衰减的近似表达式,最后给出了一个数量级范围,并补充道:“这个估算是极度简化的,忽略了……等因素,实际值可能更悲观。
可能的解决方案,除了继续优化材料生长和测量技术,或许可以结合动态解耦或量子纠错编码的思路,虽然会引入额外开销,但理论上可提升容错阈值。
具体可行性需要进一步模拟。”
她的叙述条理分明,既有对现有实验局限的清醒认识,也有基于理论的合理外推和解决思路的开放性探讨,没有回避困难,也没有夸大其词。
老教授听得很仔细,不时微微点头,但表情依旧严肃。
“思路清晰。
但你的解决方案涉及不同领域交叉,你如何确保自己在有限时间内,掌握足够的量子信息与量子纠错知识,来支撑这个方向的深入?”
另一位较年轻的导师,也是曾经的IPhO金牌得主,紧接着发问,语气带着审视。
“过去两周,我系统学习了Nielsen&g的《QuantumputationandQuantumInformation》前十章,以及Kitaev关于拓扑量子计算和表面码的经典论文。
对于基础概念和主流编码方案有了初步了解。
更深层的容错阈值计算和具体编译优化,确实超出我当前知识边界,这需要在后续研究中,与相关领域专家合作,或进行专项学习。”
谢榆回答得不卑不亢,既展示了自己的主动学习能力,也坦诚了目前的不足。
问答持续了将近一个小时。
问题天马行空,从拓扑绝缘体的边界态输运,到超导量子比特的耦合调控,从理论模型的数学严谨性,到实验方案的实际可操作性。
谢榆大部分时间应对沉稳,偶尔遇到特别刁钻或涉及她尚未深入研究的方向时,她会坦率承认“这方面了解有限,目前看法是……”
,然后基于现有知识给出谨慎的推测,绝不会不懂装懂或强行辩解。
模拟答辩结束时,已近凌晨。
导师们没有当场评价,只是示意他们可以离开。
走出会议室,同组的几名队员都长长松了口气,有人直接瘫坐在走廊的椅子上。
高强度、高压力的问答,对精力和心力的消耗是巨大的。
谢榆脸上看不出太多疲惫,只是眼神比平时更加沉静,仿佛所有的情绪和能量都被收敛进了最深的内核。
她没有参与队友们劫后余生般的低声讨论,独自走到走廊尽头的窗边。
窗外是基地的庭院,夜色中只有几盏地灯发出幽暗的光。
远处城市的灯火连成一片模糊的光海。
她拿出手机,屏幕在黑暗中亮起刺眼的光。
没有新信息,没有未接来电。
她习惯性地点开邮箱,扫了一眼,大多是基地通知和学术订阅。
指尖在屏幕上悬停片刻,最终还是锁屏,将手机放回口袋。
她知道,明天,不,已经是今天了,林良友将走向省复赛的考场。
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