- Проблемы не помешают складному Apple iPhone... (5685)
- Новая статья: Обзор Nothing Phone (4a) Pro:... (6026)
- Новая статья: Обзор материнской платы MSI... (6525)
- Motorola представила смартфон Moto G Stylus... (4958)
- Motorola представила смартфон Moto G Stylus... (5866)
- Cloudflare ускорила переход на постквантовую... (6098)
- Starfield вышла на PS5, получила второй... (5770)
- В ранний доступ Steam ворвалась Road to... (5589)
- 600 г, 800 мл, и всё это мини-ПК с ценой от... (5340)
- Asus резко подняла цены на Radeon RX 9070 XT... (4939)
- Ноутбучные процессоры Snapdragon X2 Elite... (5238)
- Не новое слово на рынке, но прорыв для... (5824)
- Наконец-то ноутбук с Windows on Arm может... (5090)
- Самодельный квадрокоптер с питанием от... (5292)
- В России открывается вторая «Точка будущего»... (5494)
- CD Projekt Red раскрыла подробности... (5220)
В кремнии нашли новый устойчивый кубит для квантовых технологий
Дата: 2026-03-01 13:00
Учёные из Калифорнийского университета (University of California) сообщили о создании нового перспективного «кирпичика» для квантовых технологий — особого дефекта в кремнии, который может работать как устойчивый кубит. Открытие приближает создание квантовых компьютеров и сетей на базе того же материала, из которого сегодня делают обычные процессоры.
Исследователи в группе профессора материаловедения Криса Ван де Валле (Chris Van de Walle) искали способ создать надёжные квантовые элементы в кремнии — самом массовом и технологически отработанном материале современной электроники.
В квантовых устройствах кубиты часто основаны на микроскопических дефектах в кристаллической решётке. Самый известный пример — NV-центр в алмазе, где атом азота соседствует с «дыркой» в решётке. Такие структуры могут взаимодействовать со светом и электронами, излучать одиночные фотоны и передавать квантовую информацию.
В последние годы большое внимание уделялось так называемому T-центру в кремнии. Он способен долго хранить квантовое состояние и излучает свет в телекоммуникационном диапазоне — том, что используется в оптоволоконных сетях. Однако у него есть серьёзный недостаток: в его состав входит водород, который легко перемещается внутри кристалла и делает структуру нестабильной при массовом производстве.
Иллюстрация: Grok В новой работе исследователи предложили альтернативу — так называемый CN-центр, состоящий только из атомов углерода и азота. Руководитель проекта, Кевин Нангой (Kevin Nangoi), объясняет, что отсутствие водорода делает такой дефект гораздо более прочным и предсказуемым при изготовлении реальных устройств.
Чтобы проверить свойства нового центра, команда использовала вычислительные модели «с первых принципов», которые описывают поведение атомов и электронов на фундаментальном уровне. Такие расчёты позволяют заранее оценить перспективы материала ещё до его создания в лаборатории и направлять дальнейшие эксперименты.
По словам соавтора работы Марка Турьянски (Mark Turiansky), CN-центр воспроизводит ключевые свойства T-центра: он устойчив, хорошо сохраняет квантовую информацию и излучает свет в диапазоне, подходящем для передачи по оптоволокну.
Особое значение имеет именно сочетание этих характеристик с технологичностью кремния. В отличие от алмазов и экзотических кристаллов, кремний уже десятилетиями обрабатывается с высокой точностью и повторяемостью. Это даёт шанс перейти от лабораторных прототипов к массовому производству квантовых компонентов.
Авторы подчёркивают, что пока что CN-центр существует только в расчётах и должен быть подтверждён экспериментально. Однако если его удастся реализовать на практике, он может стать новым стандартным элементом для квантовых чипов, сенсоров и коммуникационных систем.
Как отмечает Крис Ван де Валле, в перспективе такие дефекты позволят создавать квантовые устройства на той же кремниевой платформе, которая сегодня лежит в основе всей мировой электроники. Это может заметно ускорить переход от фундаментальных исследований к масштабируемым квантовым технологиям.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Лунное затмение и «Поцелуй Венеры»: раскрыты астрономические события марта
Март 2026 года будет насыщенным месяцем для любителей астрономии. Жители России смогут стать свидетелями редкого сближения планет, полного лунного затмения и серии пролетов Международной космической станции. Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев раскрыл график этих космических явлений. Изображение сгенерировано ChatGPT Месяц откроется полным лунным затмением. 3...
Квантовый эффект без магнитов: учёные нашли способ превращать «шум» в электричество
Международная группа физиков показала, как микроскопические дефекты и колебания внутри квантового материала можно использовать для управления необычным эффектом, способным напрямую превращать переменный сигнал в постоянный ток. Это открывает путь к созданию компактных и энергоэффективных устройств, работающих без традиционных источников питания. Учёные исследовали механизм...
Построена модель анизотропной тёмной энергии, совместимая с ограничениями и противоречиями в космологических данных
Вопрос о природе тёмной энергии — компонента, который ускоряет расширение Вселенной, — остаётся одной из главных проблем современной космологии. В стандартной модели ΛCDM (лямбда-CDM, где CDM — холодная тёмная материя) предполагается, что тёмная энергия действует одинаково во всех направлениях (изотропна). Однако новые данные от Pantheon+SH0ES (1701 сверхновых типа Ia — особые...
Китайский марсоход обнаружил 7-метровый слой «грязного льда» на Равнине Утопия
Китайский марсоход Zhurong, работающий в рамках миссии «Тяньвэнь-1», обнаружил доказательства наличия водяного льда в недрах Равнины Утопия. С помощью георадара (прибор RoPeR) ученые идентифицировали на глубине около 15 метров слой толщиной 7 метров, физические и диэлектрические свойства которого полностью соответствуют смеси водяного льда, марсианского грунта и обломков...