MIT Sukūrė Dvimatę Medžiagą, Kuri Priartins Kvantinių Kompiuterių Kūrimą - Alternatyvus Vaizdas

MIT Sukūrė Dvimatę Medžiagą, Kuri Priartins Kvantinių Kompiuterių Kūrimą - Alternatyvus Vaizdas
MIT Sukūrė Dvimatę Medžiagą, Kuri Priartins Kvantinių Kompiuterių Kūrimą - Alternatyvus Vaizdas

Video: MIT Sukūrė Dvimatę Medžiagą, Kuri Priartins Kvantinių Kompiuterių Kūrimą - Alternatyvus Vaizdas

Video: MIT Sukūrė Dvimatę Medžiagą, Kuri Priartins Kvantinių Kompiuterių Kūrimą - Alternatyvus Vaizdas
Video: Монтаж нагрівального мата DEVI 2024, Gegužė
Anonim

Pastaruoju metu mokslininkai vis labiau tobulėja kurdami dvimates medžiagas. O jau minėtas grafenas toli gražu nėra vienintelis šiame sąraše. Pvz., Neseniai rašėme apie naują fosforo, kuris gali gerai išstumti anglies medžiagą, modifikaciją. Tačiau Masačusetso technologijos instituto (MIT) tyrėjai neseniai pademonstravo medžiagą, sujungiančią dviejų skirtingų elektroninių komponentų savybes. Ir tai gali būti labai naudinga kuriant kvantines skaičiavimo sistemas.

Nauja 2D medžiaga yra volframo teluridas. Žinoma, ši medžiaga buvo žinoma ilgą laiką, tačiau tik sukūrę tranzistorių jos pagrindu (įdėdami 2D medžiagą tarp dviejų boro nitrido sluoksnių), MIT mokslininkai atrado, kad gautas elementas gali persijungti tarp dviejų elektroninių būsenų. Kai įkrova praeina „išilgai prietaiso krašto“, ji turi topologinio izoliatoriaus savybes, o kai smūgis nutraukiamas, volframo teluridas atlieka superlaidininko funkciją. Pasak MIT fizikos profesoriaus Pablo Jarillo-Herrero

- „Salik.biz“

Pasak tyrėjų, viena iš perspektyviausių sričių, kurioje gali būti pritaikytas naujas įrankis, yra kvantinių kompiuterių kūrimas, kurių sukūrimui tereikėjo sukurti medžiagą, kuri veiktų tokiu būdu.

Tokiu atveju bus galima kalbėti apie vadinamųjų Majorana fermionų naudojimą. Tai yra elementarios dalelės, kurios gamtoje dar nerastos, tačiau pagal teoriją tai yra dalelės, kurios tuo pat metu yra ir jų pačios dalelės. Jie gali tiksliai pasireikšti medžiagomis, panašiomis į tas, kurios aprašytos esant absoliučiai nulinei temperatūrai.

Vladimiras Kuznecovas