MIT Je Razvio Dvodimenzionalni Materijal Koji će Stvaranje Kvantnih Računala Približiti - Alternativni Prikaz

MIT Je Razvio Dvodimenzionalni Materijal Koji će Stvaranje Kvantnih Računala Približiti - Alternativni Prikaz
MIT Je Razvio Dvodimenzionalni Materijal Koji će Stvaranje Kvantnih Računala Približiti - Alternativni Prikaz

Video: MIT Je Razvio Dvodimenzionalni Materijal Koji će Stvaranje Kvantnih Računala Približiti - Alternativni Prikaz

Video: MIT Je Razvio Dvodimenzionalni Materijal Koji će Stvaranje Kvantnih Računala Približiti - Alternativni Prikaz
Video: #5 - SVI HA*ERI KORISTE OVAJ ALAT! 2024, Svibanj
Anonim

U posljednje vrijeme znanstvenici se sve više razvijaju na području stvaranja dvodimenzionalnih materijala. A već spomenuti grafen daleko je jedini na ovom popisu. Na primjer, nedavno smo pisali o novoj modifikaciji fosfora, koja može dobro zamijeniti ugljični materijal. Međutim, istraživači s Massachusetts Institute of Technology (MIT) nedavno su pokazali materijal koji kombinira svojstva dviju različitih elektroničkih komponenti. A to može biti vrlo korisno za izgradnju kvantnih računalnih sustava.

Novi 2D materijal je volfram telurid. Naravno, ta je tvar poznata već duže vrijeme, ali samo stvaranjem tranzistora na njezinoj osnovi (postavljanjem 2D materijala između dva sloja bora nitrida), znanstvenici s MIT-a otkrili su da rezultirajući element može prelaziti između dva elektronička stanja. Kad naboj prođe "duž ruba" uređaja, ima svojstva topološkog izolatora, a kada se radnja prekine, volfram telurid obavlja funkciju superprovodnika. Prema profesoru fizike na MIT-u Pablo Jarillo-Herrero

Jedno od najperspektivnijih područja u kojem se novi alat može primijeniti, prema istraživačima, je razvoj kvantnih računala, za čije je stvaranje upravo bilo potrebno razviti tvar koja djeluje na ovaj način.

U ovom će se slučaju moći razgovarati o upotrebi takozvanih fermona majorana. To su elementarne čestice koje još nisu pronađene u prirodi, ali prema teoriji, to su čestice, koje su istovremeno i njihove vlastite antičestice. Mogu se manifestirati precizno u materijalima sličnim opisanima kod apsolutne nulte temperature.

Vladimir Kuznetsov