Новейшие материалы для квантовых вычислений: открытие титана стронция

Новейшие материалы для квантовых вычислений: открытие титана стронция

Ученые из Стэнфорда сделали уникальное открытие в области материаловедения, которое может кардинально изменить будущее квантовых технологий.

Речь идет о веществе, способном не только выдерживать экстремальные температуры ниже абсолютного нуля, но и улучшать свои проводящие характеристики при понижении температуры. Исследователи обнаружили, что титанат стронция (SrTiO3), давно известный материал, обладает удивительными свойствами. Он широко применяется как заменитель алмаза в ювелирных изделиях, и его легко производить, что делает его особенно привлекательным для разработки новых технологий.

В отличие от традиционных сверхпроводников, для работы которых требуется очень низкая температура, этот кристалл не просто сохраняет свои свойства — он становится более эффективным при охлаждении и превосходит существующие материалы по многим параметрам. В частности, он способен в 40 раз сильнее менять оптические свойства под действием электрического поля по сравнению с другими веществами, а в экспериментах демонстрировал превосходство над лучшими нелинейными оптическими материалами в 20 раз. Исследователи также нашли способ повысить его настраиваемость, заменив изотопы кислорода, что увеличило эффективность в четыре раза.

Кроме своих уникальных характеристик, SrTiO3 является доступным для производства материалом. Это открывает перспективы для создания следующего поколения квантовых компьютеров, в которых необходимость в холодных температурах станет менее критичной для стабильности кубитов. Уже крупные технологические компании, такие как Google и Samsung, инвестируют в эту область, что подтверждает важность открытых свойств.

Источник: @cosmoszen

Похожие новости

Мозг плодовой мухи напоминает искусственную нейронную сеть
  • 13 декабря, 2025

Исследования показали, что структура мозга дрозофилы обладает сходством с архитектурой современных искусственных нейросетей. В частности, проводящие пути в мозге имеют многослойную организацию, что способствует более эффективному освоению задач и расширяет…

Читать дальше
Сравнение телескопов Хаббл и Вебба: возможности и отличия
  • 13 декабря, 2025

На изображении изображена туманность «NGC 3132». Фотография слева сделана космическим телескопом Хаббл, а справа — телескопом Уэбба. Телескоп Вебба превосходит Хаббл по нескольким важным параметрам: Способность видеть в инфракрасном диапазоне:…

Читать дальше