Ssylka

Однокубитное сенсирование меняет представление о квантовых материалах

Исследование, опубликованное в Nano Letters, демонстрирует метод измерения быстротечных колебаний магнитных свойств с использованием единичного кубита как квантового сенсора. Применение этого подхода позволило детектировать флуктуации спина в тонкомагнитной пленке, подвергавшейся фазовому переходу при изменении температуры.
Однокубитное сенсирование меняет представление о квантовых материалах
Изображение носит иллюстративный характер

Проводимые измерения выявили четкую взаимосвязь между локальными флуктуациями спина и коллективной магнитной динамикой, особенно вблизи критической температуры. Пошаговые изменения магнитных свойств резонируют с характерными фазовыми переходами, что открывает новые возможности для контроля физических состояний материалов.

Сканирующий микроскоп с NV-центром, функционирующий как высокочувствительный сенсор, был применён для детального изучения магнитных флуктуаций. NV-центр представляет собой атомный дефект алмаза, где атом азота замещает углерод с последующим образованием соседней вакансии, что обеспечивает уникальные квантовые спиновые состояния для регистрации как статических, так и динамических магнитных полей.

Работа с тонкими магнитными пленками имеет решающее значение для современных технологий хранения данных, создания датчиков и разработки электронных устройств, функционирующих при комнатной температуре. Точная манипуляция магнитными состояниями в таких пленках является залогом повышения эффективности цифровых и квантовых вычислений.

Исследователь Ben Lawrie из Отдела материаловедения и технологии Центра нанофазных материалов в Oak Ridge National Laboratory отметил: «NV-центр функционирует как квантовый бит и высокочувствительный сенсор, который мы перемещали по поверхности тонкой пленки для измерения температурно-зависимых изменений магнитных свойств и флуктуаций спина, недоступных другими методами». Его слова подчёркивают потенциал управления взаимодействием спинов с окружающей средой для моделирования сложных квантовых процессов.

Полученные данные открывают перспективы развития спинтроники и квантовых вычислений. Глубокое понимание взаимосвязи между локальными флуктуациями и глобальными магнитными состояниями позволяет использовать квантовые ресурсы для реализации принципиально новых решений в обработке информации.

Комбинирование опыта в квантовой информации и физике конденсированного состояния способствует разработке новых квантовых устройств с функционалом в сетевых технологиях, датчиках и вычислительной технике, что задаёт вектор развития современной науки и техники.


Новое на сайте

16950Физический движок в голове: как мозг разделяет твердые предметы и текучие вещества 16949Скрыты ли в нашей днк ключи к лечению ожирения и последствий инсульта? 16948Почему символ американской свободы был приговорен к уничтожению? 16947Рукотворное убежище для исчезающих амфибий 16946Какую тайну хранит жестокая жизнь и загадочная смерть сестер каменного века? 16945Скрывает ли Плутон экваториальный пояс из гигантских ледяных клинков? 16944Взгляд на зарю вселенной телескопом Джеймса Уэбба 16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем