Квантовый компьютер становится доступнее и ближе

Квантовый компьютер становится доступнее и ближе
фото показано с : rusplt.ru

2020-3-5 16:12

Полупроводниковые кубиты будут работать при комнатной температуре

Ученые из НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Швеции, Венгрии и США нашли способ создавать стабильные полупроводниковые кубиты, работающие, в отличие от большинства существующих аналогов, при комнатной температуре. Разработка открывает новые перспективы для создания квантового компьютера, работающего при комнатной температуре. Кроме того, разработку уже сейчас ее можно применять при создании сверхточных магнитометров, сенсоров для изучения живых клеток и новых технологий квантового интернета. Статья опубликована в Nature Communications. Квантовый бит (кубит) – наименьший элемент хранения информации в квантовых системах, по аналогии с битом в классическом компьютере. Пока созданы только прототипы квантового компьютера, но ученые едины во мнении, что в будущем такой компьютер будет обладать колоссальной вычислительной мощностью. При этом в ряде сфер квантовые технологии уже успешно применяются: например, для создания сверхзащищенных линий связи. Одна из главных проблем, стоящих перед учеными – нестабильность кубитов и крайне жесткие температурные условия, требуемые для их работы. На сегодняшний день наиболее популярны кубиты на сверхпроводящих материалах или на одиночных атомах в оптических ловушках. И первые, и вторые существуют только при сверхнизких температурах, требуя колоссальных затрат на постоянное охлаждение системы. Перспективным аналогом могут стать полупроводниковые материалы: например, известно, что можно создать кубит на точечном дефекте в кристаллической решетке алмаза. Дефект возникает из-за замещения одного атома углерода C атомом азота N, и рядом с ним возникает дефект – незанятая позиция в кристаллической решетке (V, вакансия). Известно, что такой кубит будет работать при комнатной температуре. Ученые из НИТУ «МИСиС» и Линчёпингского университета (Швеция), совместно с коллегами из Венгрии и США нашли способ создавать стабильные полупроводниковые кубиты из другого материала – карбида кремния (SiC), что значительно более просто и экономически выгодно в сравнении с алмазом. Карбид кремния и ранее рассматривался как перспективный материал для создания кубитов, однако в ряде случаев такие кубиты сразу же «перегорали» при комнатной температуре. Задачей ученых было выяснить, при какой модификации материала работа была бы стабильной. «Для создания кубита на дефекте в кристаллической решетке дефект возбуждают с использованием лазера, и при испускании фотона такой дефект начинает люминесцировать, то есть светиться. При этом ранее было доказано, что при люминесценции карбида кремния наблюдаются шесть пиков, их называют от PL1 до PL6 соответственно. При комнатной температуре такие кубиты светились только на пиках PL5 и PL6. Мы обнаружили, что это происходит благодаря специфическому дефекту, когда вблизи двух вакантных позиций в материале появляется один “смещенный” слой атомов, называемый дефектом упаковки», – комментирует профессор Игорь Абрикосов, д.ф.-м.н., научный руководитель лаборатории «Моделирование и разработка новых материалов» НИТУ «МИСиС», заведующий отделом теоретической физики Института физики, химии и биологии Линчёпингского университета Теперь, когда известно, какая именно структурная особенность заставит кубиты из карбида кремния работать при комнатной температуре, ее можно создавать искусственным путем – например, осаждая слои материала из газовой фазы. Разработка открывает новые перспективы в создании квантового компьютера, который бы стабильно работал при комнатной температуре; кроме того, по словам ученых, уже сейчас ее можно применять при создании сверхточных магнитометров, сенсоров для изучения живых клеток и новых технологий квантового интернета.

Подробнее читайте на ...

комнатной температуре кубиты квантового создания полупроводниковые кремния дефект

Ученые нашли способ расплавить золото при комнатной температуре

Обычно плавление золота требует температур выше 1064 °C (1947 °F), но физика никогда не бывает такой простой. Группа исследователей теперь нашла способ расплавить золото при комнатной температуре с использованием электрического поля и электронного микроскопа, пишет NewAtlas.

Хотя мы все знакомы с феноменом таяния, большинство из нас действительно не думает о физике, лежащей в основе процесса. По сути, когда что-то тает, все, что происходит, заключается в том, что связи между его молекулами ломаются, и они начинают двигаться более свободно. Например, они могут перейти от хорошо упорядоченной структуры кубика льда к менее упорядоченному состоянию бесформенной лужи воды.

Тепло является обычным триггером для изменения, но это не единственное - давление тоже играет роль. Эксперименты с этими условиями позволили ученым сделать всевозможные неожиданные вещи в последнее время, например, замораживание воды при температурах, значительно превышающих ее обычную температуру кипения.

В новом исследовании ученые проверили еще один триггер: электрическое поле. Команда разместила небольшой кусок золота в электронном микроскопе и наблюдала его на самом высоком уровне увеличения. Затем они медленно наращивали силу электрического поля, чтобы увидеть, как реагируют атомы золота.

Когда они снова посмотрели на данные, исследователи поняли, что электрическое поле возбуждало атомы в верхних слоях золота. Это заставило их освободиться от основной массы объекта, эффективно расплавив материал при комнатной температуре. Изменение было также обратимым, так как отключение электрического поля может снова сделать золото твердым.

«Я был действительно ошеломлен открытием, - говорит Людвиг де Кнуп из Технологического университета Чалмерса, первый автор исследования. «Это необыкновенное явление, и оно дает нам новые, основополагающие знания о золоте».

Команда не совсем уверена в том, как техника работает, чтобы расплавить золото при температуре окружающей среды, но это может быть связано с явлением, известным как низкоразмерный фазовый переход. Исследователи планируют расследовать это в будущем.

«Поскольку мы можем контролировать и изменять свойства слоев поверхностных атомов, он открывает двери для различных приложений», - говорит Эва Олссон, профессор кафедры физики в Технологическом университета Чалмерса, один из авторов исследования. «Например, эта технология может использоваться в различных типах датчиков, катализаторов и транзисторов. Также могут появиться новые возможности для бесконтактных компонентов».

kapital-rus.ru »

2018-11-21 07:44

В Петербурге придумали, как сделать сверхпроводник при комнатной температуре

Заветная мечта человечества – провода, сопротивление которых строго равно нулю, – похоже, уже недалека от реальности. vesti.ru »

2018-03-16 18:10

Физики впервые "столкнули" лучи света при комнатной температуре

Американские физики впервые заставили единичные частицы света взаимодействовать между собой при комнатной температуре. Исследование открывает огромные перспективы для создания сверхбыстрых обычных компьютеров и их больших квантовых собратьев. vesti.ru »

2017-06-21 12:47

Фото: riafan.ru

Ученые нашли способ хранить вакцины при комнатной температуре

Сотрудники Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии решили проблему хранения вакцин при комнатной температуре. Для этого они воспользовались тремя эффективными методами. riafan.ru »

2016-11-30 18:14