Физики наблюдали впервые квантовое состояние, предсказанное 50 лет назад: почему это важно

Исследователи с факультета физики Университета Гамбурга наблюдали квантовое состояние, которое было теоретически предсказано более 50 лет назад японскими теоретиками, но до сих пор ускользало от обнаружения. «Хайтек» рассказывает, как это удалось и почему важно.

Создав искусственный атом на поверхности сверхпроводника, исследователям удалось спарить электроны так называемой квантовой точки. Таким образом они создали наименьшую возможную версию сверхпроводника. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Как обычно себя ведут эклектроны?

Обычно электроны отталкивают друг друга из-за своего отрицательного заряда. Это явление оказывает огромное влияние на многие свойства материалов, например, электрическое сопротивление. Но ситуация кардинально меняется, если электроны «склеиваются» в пары, становясь бозонами. Бозонные пары не избегают друг друга, как отдельные электроны. Однако многие из них могут находиться в одном и том же месте или совершать одно и то же движение.

Самое важное свойство

Одним из наиболее интригующих свойств материала с такими электронными парами является сверхпроводимость. Это способность пропускать электрический ток через материал без какого-либо электрического сопротивления.

На протяжении многих лет сверхпроводимость использовали для множества важных технологий, включая магнитно-резонансную томографию или высокочувствительные детекторы магнитных полей.

Атом водорода с магнитным квантовым числом m=6. Изображение в: Wikimedia Commons 

Сегодня постоянное уменьшение масштабов электронных устройств в значительной степени стимулирует исследования того, как сверхпроводимость может быть вызвана в гораздо меньших структурах на наноуровне.

Что сделали ученые?

Исследователи из факультета физики и кластера передового опыта «CUI: Advanced Imaging of Matter» Гамбургского университета создали спаривание электронов в искусственном атоме, — квантовой точке. Это наименьший строительный блок для наноструктурированных электронных устройств.

3D-вид некоторых структур, построенных атом за атомом из серебра (небольшие бугорки). 
Прямоугольная и круглая электронная клетка видны в верхней левой четверти изображения. 
Изображение: Лукас Шнайдер

С этой целью исследователи под руководством доктора Йенса Вибе из Института наноструктур и физики твердого тела заперли электроны в крошечных клетках, которые они построили из серебра, атом за атомом. Соединив запертые электроны с элементарным сверхпроводником, электроны унаследовали тенденцию к спариванию от сверхпроводника.

Вместе с командой физиков-теоретиков Кластера во главе с доктором Торе Посске исследователи связали экспериментальную сигнатуру, спектроскопический пик при очень низкой энергии, с квантовым состоянием, предсказанным в начале 1970-х годов Кадзусигэ Мачида и Фумиаки Сибата.

Почему это так важно?

Хотя это состояние до сих пор ускользало от прямого обнаружения экспериментальными методами, недавние работы исследователей из Нидерландов и Дании показывают, что оно полезно для подавления нежелательного шума в трансмон-кубитах, важном строительном блоке современных квантовых компьютеров.

Quantum Physics. Original public domain image from Wikimedia Commons

Казусигэ Мачида написал первому автору публикации, доктору Лукасу Шнайдеру: «Я благодарю вас за то, что вы «открыли» мою старую работу полвека назад. Я долгое время думал, что немагнитные примеси переходных металлов создают -щелевое состояние, но оно расположено так близко к краю сверхпроводящей щели, [что] невозможно доказать его существование. Но своим гениальным методом вы наконец проверили его истинность экспериментально».

Читать далее:

Физики объяснили необычные свойства «странных металлов»

Ученые генетически отредактировали свиные почки и пересадили их человеку

Физики наблюдали спаривание электронов: этот эффект был предсказан более полувека назад

Обложка: UCL Mathematical & Physical Sciences / flickr.com

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Китайские ученые превратили мох в губку, которая впитывает нефть
Наука
Университет Иннополис запускает бесплатные экскурсии в Центр робототехники
Иннополис
Интерактивная карта клетки человека раскрывает тайны детского рака костей
Наука
«Уэбб» раскрыл детали космической катастрофы: как звезда поглотила планету
Космос
Российский госсектор потратил 2,4 млрд рублей за год на оборудование для ИИ
Новости
Китайская компания анонсировала первый матч по боксу между роботами
Новости
Эта черная дыра «проснулась» настолько голодной, что нарушила все модели ученых
Космос
Мошенники начали использовать схему с домофоном, чтобы красть деньги с банковских карт
Новости
Галактика-соседка Млечного Пути начинает разрушаться: что происходит
Космос
Россиян поздравили с Днем космонавтики прямо с МКС
Космос
Разработаны «бактерии-шпионы»: они посылают сигнал, заметный с высоты
Наука
Ученые разработали «плащ-невидимку» для нейронов для лечения Паркинсона
Наука
В России разработали проект строительства атомной электростанции на Луне
Космос
Пробуждение гиганта: яркие вспышки наблюдали у проснувшейся черной дыры
Космос
В ИТМО придумали, как «продлить жизнь» ракового белка для тестирования лекарств
Наука
Создана карта полумиллиарда нейронных связей, которые позволяют мышам видеть
Наука
Ученые из Яндекса и MIT придумали, как запускать LLM на ноутбуках и смартфонах
Новости
Облачную платформу для квантовых вычислений создали в Университете Иннополис
Новости
Эйнштейн ошибся: возможно, пространства-времени вообще не существует
Космос
Тестовый снимок «Гершель» показал скрытые галактики во Вселенной
Космос