MIT Opracował Dwuwymiarowy Materiał, Który Przybliży Tworzenie Komputerów Kwantowych - Alternatywny Widok

MIT Opracował Dwuwymiarowy Materiał, Który Przybliży Tworzenie Komputerów Kwantowych - Alternatywny Widok
MIT Opracował Dwuwymiarowy Materiał, Który Przybliży Tworzenie Komputerów Kwantowych - Alternatywny Widok

Wideo: MIT Opracował Dwuwymiarowy Materiał, Który Przybliży Tworzenie Komputerów Kwantowych - Alternatywny Widok

Wideo: MIT Opracował Dwuwymiarowy Materiał, Który Przybliży Tworzenie Komputerów Kwantowych - Alternatywny Widok
Wideo: Komputer kwantowy - nowy kamień filozoficzny? [24. FESTIWAL NAUKI] 2024, Może
Anonim

Ostatnio naukowcy coraz bardziej rozwijają się w dziedzinie tworzenia materiałów dwuwymiarowych. A wspomniany już grafen nie jest jedynym na tej liście. Na przykład niedawno pisaliśmy o nowej modyfikacji fosforu, który może z powodzeniem zastąpić materiał węglowy. Jednak naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) niedawno zademonstrowali materiał, który łączy właściwości dwóch różnych komponentów elektronicznych. I może być bardzo przydatny podczas budowania kwantowych systemów obliczeniowych.

Nowy materiał 2D to tellurek wolframu. Oczywiście substancja ta jest znana od dawna, ale dopiero tworząc na jej podstawie tranzystor (poprzez umieszczenie materiału 2D między dwiema warstwami azotku boru), naukowcy z MIT odkryli, że powstały w ten sposób pierwiastek może przełączać się między dwoma stanami elektronowymi. Gdy ładunek przechodzi „wzdłuż krawędzi” urządzenia, ma właściwości izolatora topologicznego, a po ustaniu działania tellurku wolframu pełni funkcję nadprzewodnika. Według profesora fizyki z MIT Pablo Jarillo-Herrero

Jedną z najbardziej obiecujących dziedzin, w których nowe narzędzie może znaleźć zastosowanie, zdaniem naukowców, jest rozwój komputerów kwantowych, do których stworzenia należało jedynie opracować działającą w ten sposób substancję.

W tym przypadku będzie można mówić o zastosowaniu tzw. Fermionów Majorany. Są to cząstki elementarne, których jeszcze nie znaleziono w przyrodzie, ale zgodnie z teorią są to cząstki, które są jednocześnie ich własnymi antycząstkami. Mogą przejawiać się dokładnie w materiałach podobnych do opisywanego w temperaturze zera absolutnego.

Vladimir Kuznetsov