Tutkijat testaavat elektroneja kiteissä uutena kubittina

12.03.2026

DTU-Tutkijat-testaavat-elektroneja-kiteissa-uutena-kubittina-300-t.jpgTechnical University of Denmark (DTU) Thomas Sand Jespersenin mukaan on vielä epäselvää, minkä tyyppinen kubitti on paras ratkaisu kvanttitietokoneelle.

”Kubittien etsiminen ja tutkiminen täysin uusista paikoista on edelleen ajankohtaista. Tämä on yksi niistä asioista, joita parhaillaan työskentelemme ryhmässäni yhdessä eurooppalaisten tutkimusryhmien konsortion kanssa Italiasta, Ranskasta, Ruotsista ja Puolasta”, sanoo Thomas Sand Jespersen.

DTU:n tutkijoiden parhaillaan tutkima uusi kubitti on löydetty materiaalista, joka kuuluu kompleksisten oksidien luokkaan.

Kompleksisella oksidilla on suhteellisen monimutkainen kiderakenne ja se sisältää tyypillisesti useita alkuaineita. Yksi näistä on happi, kuten sanasta "oksidi" käy ilmi. Niitä käytetään jo laajalti energiatekniikassa, ja oksidien tutkimuksella on pitkä historia DTU Energyssä.

Mutta käy ilmi, että niillä on myös joitakin ainutlaatuisia elektronisia ominaisuuksia matalissa lämpötiloissa, mikä tekee niistä kiinnostavia kvanttiteknologian ja kubittien kannalta. Tällä hetkellä DTU:n tutkijat tarkastelevat strontiumtitanaattia, koska materiaali on eksoottinen, kuten professori asian ilmaisee.

"Strontiumtitanaattia kutsutaan kvanttimateriaaliksi. Tämä tarkoittaa, että emme voi välttää kvanttimekaniikan käyttöä, jos haluamme kuvata sen ominaisuuksia. Materiaali on erittäin vuorovaikutteista. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että se kietoo elektronien liikkeen kidevärähtelyihin, mikä tarkoittaa, että elektronit voivat todella aistia toisensa ja reagoida ryhmänä.

Hän selittää, että verrattuna muihin materiaaleihin, kuten kvanttiteknologiassa usein käytettyyn piihin, siellä elektronit ovat melko välinpitämättömiä toisistaan – ne yksinkertaisesti seuraavat omi polkujaan ja haluavat jatkaa matkaansa rauhassa.

Strontiumtitanaatin elektronien etuna on, että niitä voidaan – kenties – käyttää kubitteina, ja niiden tilan hallintaan ja lukemiseen voidaan kehittää uusia menetelmiä.

”Jos onnistumme hyödyntämään strontiumtitanaatin elektroneja, voimme mahdollisesti luoda uusia kubitteja, jotka voivat toimia paljon nopeammin kvanttitietokoneessa”, sanoo Thomas Sand Jespersen ja lisää: "Toistaiseksi se näyttää lupaavalta."

Aiheesta aiemmin:

Tavallinen kide ihanteellinen kryogeenisen lämpötilan valotekniikalle

10.04.2026Unelmateknologia valon muuttamiseen sähköksi
10.04.2026Tähdenmuotoinen nanomateriaali muuttaa energian varastointia
10.04.2026Valon ja aineen vuorovaikutuksia nanotasolla
09.04.2026Kvanttilaskentaa ilman keskeytyksiä
09.04.2026Kohinan hallintaa kvanttitietokoneille
09.04.2026Lasertornado synteettisessä magneettikentässä
08.04.2026Moiré-superhila ja neliulotteinen kvanttimaailma
08.04.2026Molekyylien ydinspinien optinen hallinta
08.04.2026Topologia valossa: tutkijat luovat optisen ilmiön
07.04.2026Järjestyksen löytäminen epäjärjestyksestä
07.04.2026Nestekidepisarassa nanosekunnin valo-valo -kytkentä
07.04.2026Keinotekoiset varauksien domeeniseinät 2D-ferrosähköisissä
06.04.2026Elektronit surffaavat fononeilla
06.04.2026Äänikommunikaatio veden ja ilman välillä
04.04.2026Antaa roboteille siivet
03.04.2026Timantti mikropiirien lämmönhallintaan
02.04.2026Ensimmäinen vetyä hyödyntävä tekoälypuolijohde
02.04.2026Takaisin kvanttitulevaisuuteen
02.04.2026Lyijytön kvanttipistelasi tie turvallisemmalle valaistus- ja näyttötekniikalle
01.04.2026Saada fononit vuorovaikuttamaan
01.04.2026Säänkestoa perovskiittisiin aurinkokennoihin
01.04.2026Spin-aaltojen muuttaminen tietotekniikan signaaleiksi
31.03.2026Parempia pystyrakenteisia transistoreita
31.03.2026Kallosi värähtelyt voivat olla seuraava salasanasi
31.03.2026Polymeeripuolijohteiden polaarisuuden inversion alkuperä
31.03.2026Miksi kiintoaineakuissa on oikosulkuja
31.03.2026Parempi kontakti metalli-perovskiitti rajapintaan
30.03.2026Akkujen anodeja piistä, grafeenista ja hiilinanoputkista
30.03.2026Kvanttianturit liikkeeseen solun sisällä
29.03.2026Mitä fysiikka voi opettaa meille tekoälystä?
28.03.2026Mini-salaman tekeminen muovikappaleeseen
27.03.2026Läpimurto valoon perustuvissa datayhteyksissä
27.03.2026Nanorakenteiden ledi tuottaa ympyräpolarisoitua valoa
27.03.2026Anturi, joka näkee kuin verkkokalvo
26.03.2026Grafeeni antaa vihjeitä tulevaisuuden elektroniikasta
26.03.2026Monimuotoista molekyylikalvon kasvatusta
26.03.2026Malli ohutkalvorakenteiden johtavuuden parantamiseksi
26.03.2026Hallita spinejä epävakaissa pisteissä
25.03.2026Valon hallinnan uusia ulottuvuuksia
25.03.2026Ohjain muuttaa kvanttiajan nuolta
25.03.2026Tiekartta sähkö-optisten valokampojen suunnittelulle
25.03.2026Laserjärjestelmä mittaa millimetrin tarkkuudella säässä kuin säässä
24.03.2026Topologia auttaa rakentamaan vankempia fotonisia verkkoja
24.03.2026Skyrmionien muodostumismekanismista magneettien sisällä
24.03.2026Fotonisista kiteistä laserohjattuja valopurjeita
23.03.2026Pinta-aaltoakustinen suodatus fotonisella sirulla
23.03.2026Valon nopeaa tekoälylaskentaa
23.03.2026Lyijyttömiä ja ohuempia pietsosähköisiä kalvoja
21.03.2026Kosmista pölyä tyhjyydestä
20.03.2026Kubitteja perovskiitista
20.03.2026Dipolipohjainen varausloukku haihtumattomia muistipiirejä varten
20.03.2026Tutkailla koteloidun elektroniikan sisuksien toimintaa
20.03.2026Vähemmän tehomuunnoksia datakeskuksiin
19.03.2026Elektronien orbitaalit unelmamuistin perustaksi
19.03.2026Tutkijat kehittivät ja testasivat ensimmäisen kvanttiakun
19.03.2026Spin-supravirrat suprajohtavissa altermagneeteissa
19.03.2026Suprajohtavuutta viritellen
19.03.2026Atominohut materiaali sirunvalmistuksen maskiksi
18.03.2026Maailman ensimmäinen tekoälyprosessori
18.03.2026Fotonien suodattaminen parempia kvanttitietokoneita varten
18.03.2026Topologiaa fotonisissa integroiduissa piireissä
18.03.2026Multiferroisia kaksiulotteisista
17.03.2026Uusi fotonirakenne heittää valoa vapaaseen tilaan
17.03.2026Sähkökentät ohjaavat LECin luminesenssia
17.03.2026Valoa laserin kaltaisilla ominaisuuksilla
17.03.2026Silmästä inspiroitunut tekoiho antaa roboteille etätunnistusta
16.03.2026Metallilasi tekee sähkömoottoreista tehokkaampia
16.03.2026Suprajohtavuudelle uusi lämpötilaennätys
16.03.2026Aurinkoenergiajärjestelmän tehokkuusrajan murtaminen
14.03.2026Mesoskaalan uimareista lääkerobotteja kehon sisään
14.03.2026Valopulssit ja laaksotroniikka tietotekniikalle
13.03.2026Kuinka puolijohde-elektrodit voivat tuottaa vihreää vetyä
13.03.2026Dynaaminen valon kätisyyden kierre
13.03.2026Kvanttimateriaalilla läpimurto spintroniikkaan
13.03.2026Ääniaaltojen Hall-ilmiö
12.03.2026Kohti aivomaisempaa tekoälytekniikkaa
12.03.2026Tutkijat testaavat elektroneja kiteissä uutena kubittina
12.03.2026Eurooppalainen tekoälysiru
12.03.2026Tutkijat hallitsevat kvanttimateriaalien sähkövirtoja valolla
11.03.2026Elektronisten osien tulostus aerosolitekniikalla
11.03.2026Sähkökenttä virittää värähtelyjä helpottaakseen lämmönsiirtoa
11.03.2026Kvanttiprosessorin diagnostiikkaa
10.03.2026Molekylaarinen katapultti ampuu elektroneja fysiikan rajoilla
10.03.2026Miniatyyrinen lasertekniikka voisi tuoda laboratoriotestauksen kotiin
10.03.2026Kuinka saada magneetit toimimaan kuin grafeeni
10.03.2026Elektronimikroskopia osoittaa atomitason vikoja mikrosiruissa
09.03.2026Antiferromagneetit ja nemaattinen faasi
09.03.2026Polaariset molekyylit ? uusi kvanttiteknologia
09.03.2026Optinen pistokeliitäntä fotonipiireille
07.03.2026Ruosteen muuttaminen polttoaineeksi
06.03.2026Möbiuksen pinta ja Mie-ontelot tehostavat fotoniikkaa
06.03.2026Kvanttisimulointi loi Möbiuksen elektronitopologiaa
06.03.2026Tutkijat paljastavat energiakaskadeja pienissä resonaattoreissa
06.03.2026Puusta nanotekniikan alusta elektroniikalle ja energialle
05.03.2026Fyysikot löysivät kauan ennustetun kellomagnetismin
05.03.2026Onko muistia vai ei
05.03.2026Optinen kytkentä ylittää elektronisten transistoreiden nopeusrajat
05.03.20262D-magnetismin sähköisen hallinnan ferroelektrisen kytkennän avulla
05.03.2026Piistä tunnistettu uusi vankka televiestintäkubitti
04.03.2026UHF-signaalin atominen vastaanotto

Näytä lisää »