Самое популярное сейчас
Реклама

Квантовый мотор меньше песчинки: инновация финских учёных

Квантовый двигатель размером меньше песчинки
Новый миниатюрный двигатель, созданный финскими исследователями, поражает масштабом своих возможностей. Фото: НВ — Техно

Циклический квантовый тепловой мотор

Как сообщает НВ — Техно: В Финляндии, в Университете Аалто, исследователи впервые создали циклический квантовый тепловой двигатель, который помещается внутри сверхпроводящего чипа и по размеру уступает песчинке. Работа устройства происходит при температурах, близких к абсолютному нулю, а в качестве рабочего элемента используется трансмонный кубит. Результаты этой работы были представлены в журнале Nature Communications. Эксперимент доказал, что управление теплом внутри микросхемы квантового процессора вполне реально.

Руководил проектом профессор Академии Микко Мьёттёнен. Основу двигателя составляет трансмонный кубит, соединённый с резонатором и квантовым холодильником. Такая конструкция позволяет проходить циклы нагрева, охлаждения и преобразования энергии по циклу Отто. Учёные провели до трёх последовательных циклов работы двигателя, замерив мощность и эффективность, которые совпали с данными компьютерного моделирования. Это первый случай, когда циклический квантовый тепловой двигатель на сверхпроводящих схемах был продемонстрирован экспериментально.

Почему это важно

Ранее квантовые тепловые двигатели уже показывали на других платформах - например, на ионных ловушках, атомных газах, ядерных спинах и дефектах в алмазах. Один из участников исследования, Туомас Уусиняки, отметил:

“В нашем опыте мы собрали тепловой двигатель нанометрового размера из сверхпроводниковых цепей и запустили его в криостате при температурах, близких к абсолютному нулю. В основе лежит трансмонный кубит - один из ключевых компонентов современных квантовых технологий.”

Он также подчеркнул: “Наш квантовый холодильник можно при необходимости настроить как на нагрев, так и на охлаждение кубита. С помощью точно рассчитанных управляющих импульсов мы запускали двигатель по циклу Отто и следили за состоянием кубита в процессе работы.” Уусиняки добавил: “Это первое экспериментальное подтверждение работы циклического квантового теплового двигателя на сверхпроводниковых схемах. Использование одного управляемого квантового холодильника и в роли горячей, и в роли холодной среды делает конструкцию проще и гибче.”

Сейчас учёные работают над полностью автономной версией этого квантового двигателя, что может серьёзно повлиять на будущее квантовых технологий. Для русскоязычной аудитории стоит отметить, что подобные разработки приближают создание компактных и энергоэффективных квантовых систем, которые в перспективе могут найти применение в вычислительной технике и энергетике.

Данное исследование имеет большое значение для продвижения квантовых технологий, так как показывает возможность интеграции квантовых элементов в миниатюрные и экономичные системы. Сверхпроводниковые схемы могут открыть новые пути в квантовых вычислениях и энергетике, что способно затронуть многие области - от информационных технологий до энергосистем. Создание автономных квантовых двигателей способно упростить внедрение сложных квантовых технологий в реальные приложения.

Важность новых достижений в области квантовых технологий становится всё более очевидной. Например, недавние исследования показывают, что учёные научились управлять временем в квантовых системах, что открывает новые горизонты для разработки квантовых устройств. Эти прорывы могут существенно повлиять на эффективность квантовых моторов, как тот, что был создан финскими исследователями.

Реклама

Читайте также

Реклама

Реклама

Реклама