
Группа исследователей из Южнокорейского института науки и технологий (UNIST) и Университета Ёнсе впервые зафиксировала уникальное поведение материи, которое может стать основой для квантовых компьютеров, неуязвимых к ошибкам.
Речь идёт о состоянии, известном как «квантовая спиновая жидкость Китаева» — его удалось обнаружить в плёнках оксида кобальта толщиной 20 нанометров с помощью инновационного метода на основе света. Результаты не только подтверждают теоретические предсказания, но и дают инструмент для поиска материалов, способных совершить качественный скачок в вычислениях.
Если представить, что элементарные магниты внутри материала — это стрелки компаса, то в обычных условиях при охлаждении они выстраиваются строго. Однако в квантовой спиновой жидкости Китаева эти «стрелки» даже при температуре -257°C не замирают, а продолжают беспорядочно колебаться. Такое состояние важно для создания кубитов — элементов квантовых компьютеров, которые сохраняют стабильность вопреки внешним помехам.

До сих пор обнаружить эти хаотичные колебания в ультратонких материалах было почти невозможно: традиционные методы, использующие нейтронное излучение, теряли чувствительность при работе с плёнками толщиной менее 50 нм.
Команда профессоров Чангхи Сона (UNIST), Чжэ Хуна Кима (Ёнсе) и Чон-У Ю (UNIST) нашла решение, заменив нейтроны светом. Освещая плёнку, учёные наблюдали за экситонами — краткоживущими частицами, которые возникают при «столкновении» света с электронами и мгновенно реагируют на малейшие изменения в магнитной структуре материала.
Ключевой результат эксперимента — магнитные колебания в оксиде кобальта сохранялись даже при температурах выше -257°C, что доказывает их квантовую природу, а не случайные «всплески» из-за нагрева.
Последующие расчёты подтвердили, что в материале доминируют редкие взаимодействия, предсказанные моделью физика Алексея Китаева — именно они делают систему устойчивой к внешним воздействиям. «Раньше мы искали такие материалы наугад, как в тёмной комнате, — объясняет профессор Сон. — Теперь у нас есть метод, который не только обнаруживает квантовую жидкость, но и позволяет проектировать материалы с заданными свойствами, как инженеры собирают микросхемы».
Перспективы открытия трудно переоценить. Тонкие плёнки легко интегрировать в существующие электронные устройства, а световой анализ сокращает время проверки материалов с месяцев до дней. По оценкам авторов, в ближайшие 3–5 лет это ускорит создание компактных квантовых процессоров, способных решать задачи, недоступные даже суперкомпьютерам — от точного моделирования молекул для новых лекарств до оптимизации глобальных энергосистем.
-
20.03.2025 20:37:00 | iXBT.com
20.03.2025 20:35:00 | iXBT.com
20.03.2025 19:33:00 | iXBT.com
20.03.2025 18:32:00 | iXBT.com
20.03.2025 18:10:00 | iXBT.com
20.03.2025 17:11:00 | iXBT.com
20.03.2025 17:03:00 | iXBT.com
20.03.2025 16:58:00 | iXBT.com
20.03.2025 16:49:00 | iXBT.com
20.03.2025 16:49:00 | iXBT.com
20.03.2025 16:28:00 | iXBT.com
20.03.2025 16:23:00 | iXBT.com
20.03.2025 16:13:00 | iXBT.com
20.03.2025 15:54:00 | iXBT.com
20.03.2025 15:51:09 | TechCult.ru
20.03.2025 15:13:00 | iXBT.com
20.03.2025 15:07:00 | iXBT.com
20.03.2025 14:59:00 | iXBT.com
20.03.2025 14:47:00 | iXBT.com
20.03.2025 14:30:00 | iXBT.com
20.03.2025 14:00:00 | iXBT.com
20.03.2025 13:34:00 | iXBT.com
20.03.2025 13:31:00 | iXBT.com
20.03.2025 13:09:00 | iXBT.com
20.03.2025 12:57:00 | iXBT.com
20.03.2025 12:55:00 | iXBT.com
20.03.2025 12:55:00 | iXBT.com
20.03.2025 12:48:00 | iXBT.com
20.03.2025 12:31:00 | iXBT.com
20.03.2025 12:26:00 | iXBT.com
-
21.03.2025 19:54:18 | ferra.ru
21.03.2025 19:14:51 | ferra.ru
21.03.2025 19:06:39 | ferra.ru
21.03.2025 18:22:03 | ferra.ru
21.03.2025 18:15:34 | ferra.ru
21.03.2025 18:00:00 | ferra.ru
21.03.2025 17:29:09 | vc.ru
21.03.2025 17:15:00 | ferra.ru
21.03.2025 17:08:30 | vc.ru
21.03.2025 16:42:28 | ferra.ru
21.03.2025 16:15:21 | ferra.ru
21.03.2025 16:12:11 | vc.ru
21.03.2025 15:45:32 | ferra.ru
Техническая поддержка проекта ВсеТут