2022-11-21

Кубиты Fluxonium приближают создание квантового компьютера

Российские ученые из НТТУ «МИСиС» и МГТУ им. Баумана одними из первых в мире реализовали двухкубитную операцию с использованием сверхпроводящих флюксониевых кубитов. Флюксониумы имеют более длительный жизненный цикл и большую точность операций, поэтому их используют для создания более длинных алгоритмов. Статья об исследованиях, приближающих создание квантового компьютера к реальности, опубликована в npj Quantum Information.

2022-11-15

Унимон, новый кубит для ускорения квантовых компьютеров для полезных приложений

Группа ученых из Университета Аалто, компании IQM Quantum Computers и Центра технических исследований VTT открыла новый сверхпроводящий кубит, унимон, для повышения точности квантовых вычислений. Команда достигла первых квантовых логических вентилей с унимонами с точностью 99,9% — важная веха на пути к созданию коммерчески полезных квантовых компьютеров. Это исследование было только что опубликовано в журнале Nature Communications.

2022-10-28

Электроны с планковским рассеянием в странных металлах подчиняются стандартным правилам орбитального движения в магните

Учёные из Université de Sherbrooke в Канаде, Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses во Франции и других институтов по всему миру недавно провели исследование, изучающее возможность того, что удельное сопротивление странных металлов связано не только с температурой, но и с приложенным магнитным полем. Эта линейность магнитного поля ранее наблюдалась в некоторых купратах и ​​пниктидах, и некоторые физики предполагали, что она также может быть связана с планковской диссипацией.

2022-10-13

Физики совершили прорыв в вычислениях с кубитами

Исследователи из Аризонского государственного университета и Чжэцзянского университета в Китае вместе с двумя теоретиками из Соединенного Королевства впервые смогли продемонстрировать, что большое количество квантовых битов или кубитов можно настроить для взаимодействия друг с другом при сохранении согласованности в течение беспрецедентно долгого времени в программируемом твердотельном сверхпроводящем процессоре. Раньше это было возможно только в ридберговских атомных системах.

2022-10-10

Когерентное моделирование квантового фазового перехода в программируемой цепочке Изинга на 2000 кубитов

Исследователи из D-Wave Systems и различных институтов в Канаде, США и Японии недавно смоделировали квантовый фазовый переход в программируемой одномерной квантовой модели Изинга на 2000 кубитов. Их результаты, представленные в статье, опубликованной в журнале Nature Physics, могут стать основой для будущих усилий по квантовой оптимизации и моделированию.

2022-09-29 Дегтярчук Сергей

Вот и верь после этого людям - отозвана статья о сверхпроводимости при комнатной температуре

Редакторы журнала Nature отозвали статью группы ученых, в которой утверждалось, что им удалось достичь сверхпроводимости при комнатной температуре. В опубликованном в 2020 году документе описывается работа объединенной группы из Университета Рочестера и Университета Невады, в которой сообщается, что они достигли сверхпроводимости при комнатной температуре с материалом, состоящим из серы, углерода и водорода, под экстремальным давлением.

2022-09-23

Гигантская проводимость спиновых волн магнонов в сверхтонких изоляторах

Когда вы делаете токопроводящие провода тоньше, их электрическое сопротивление увеличивается. Это закон Ома, и в целом он верен. Важным исключением являются очень низкие температуры, когда подвижность электронов увеличивается, когда провода становятся настолько тонкими, что фактически становятся двумерными. Теперь физики Гронингенского университета вместе с коллегами из Брестского университета наблюдали, что нечто подобное происходит с проводимостью магнонов, спиновыми волнами, которые проходят через магнитные изоляторы, подобно волне, проходящей через стадион. Увеличение проводимости было впечатляющим и происходило при комнатной температуре. Это наблюдение было опубликовано в Nature Materials 22 сентября.

2022-09-22

Терагерцовый свет от сверхпроводящих полос

Группа исследователей из группы Андреа Каваллери из Института структуры и динамики вещества Макса Планка (MPSD) в Гамбурге предоставила доказательства того, что электронные «полосы» в некоторых соединениях на основе меди могут привести к нарушению кристаллической симметрии материала, который сохраняется даже в их сверхпроводящем состоянии. Их работа была опубликована в PNAS.

2022-08-23

Экспериментальная демонстрация когерентного квантового эффекта сдвига фазы на переменном токе

Экспериментальное открытие фундаментального физического явления случается нечасто. Однако именно это недавно удалось сделать исследователям из Сколтеха и их европейским коллегам: в своей статье в журнале Nature они сообщают об экспериментальной демонстрации так называемого когерентного квантового эффекта сдвига фазы на переменном токе. Его перспективность сравнима с эффектом Джозефсона, который лежит в основе современного стандарта датчиков напряжения и сверхчувствительных датчиков магнитного поля.

2022-08-17

Сверхпроводящий диод без внешнего магнитного поля

Сверхпроводники являются ключом к протеканию тока без потерь. Однако реализация сверхпроводящих диодов лишь недавно стала важной темой фундаментальных исследований. Международная исследовательская группа с участием физика-теоретика Матиаса Шойрера из Университета Инсбрука преуспела в достижении важной вехи: реализации эффекта сверхпроводящего диода без внешнего магнитного поля, тем самым доказав предположение о сосуществовании сверхпроводимости и магнетизма. Об этом сообщают в Nature Physics.


PhysReal • Физическая реальность

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Материалы, опубликованные в блогах, отражают позиции их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции. Использование публикаций сайта разрешается при наличии прямой ссылки на PhysReal.
Контактный E-mail:

Telegram: https://t.me/physreal
ВКонтакте: https://vk.com/physreal
RSS (XML): Новости физики

Copyright © 2025 Development by Programilla.com