СМИ о нас

08.12.22 08.12.2022 Полит.ру. Сверхпроводимость и магнетизм — соединение несовместимого

Сверхпроводимость и магнетизм — антагонисты: сильное магнитное поле разрушает сверхпроводящее состояние, а сверхпроводники "выталкивают" магнитные силовые линии. Именно поэтому сверхпроводящие предметы могут левитировать в магнитном поле. Теперь ученые из Физического института имени П. ;Н. Лебедева РАН обнаружили, что эти противоположности могут сходиться: сверхпроводник EuRbFe4As4 может демонстрировать магнитные свойства, не теряя сверхпроводимости, что открывает новые возможности для создания нового поколения вычислительных устройств на базе спинтронных элементов. О полученном результате сообщает пресс-служба ФИАН.

«Раньше считалось, что сверхпроводимость и магнетизм — это вода и огонь, они друг друга убивают. В этом слоистом соединении они не только живут вместе и расположены "через ряд", являются соседями, но и внутри этого материала магнитное взаимодействие осуществляется через сверхпроводник. То есть магнитные слои, между которыми расположены сверхпроводящие, друг друга "чувствуют". При этом в каждом следующем слое направление спинов атомов европия повернуто на 90 градусов», — говорит ведущий автор исследования Кирилл Перваков, научный сотрудник Центра высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов имени В. Л. Гинзбурга ФИАН.

Сверхпроводимость была открыта более 100 лет назад, когда физики обнаружили, что при сверхнизких температурах некоторые материалы теряют сопротивление и проводят электрический ток без тепловых потерь. Сверхпроводники уже подарили человечеству высокоскоростные левитирующие поезда-маглевы, магнитно-резонансную томографию, ускорители частиц. Ученые рассчитывают, что в будущем сверхпроводящие элементы могут помочь создать электронные устройства на новых принципах.

С 1980-х годов известны так называемые магнитные сверхпроводники — материалы, в которых при понижении температуры сначала возникает сверхпроводимость, а при последующем охлаждении появляется собственное магнитное поле. Однако при дальнейшем снижении температуры сверхпроводимость разрушается.

До недавнего времени температуры сверхпроводящего перехода в таких магнитных сверхпроводниках были довольно низкими и не превышали 10 градусов Кельвина. Но всё изменилось в 2008 году с открытием сверхпроводников на основе железа и мышьяка, которые назвали соединениями 122-го типа. В таких соединениях критическая температура сверхпроводящего перехода находилась в диапазоне от 26 до 57 градусов Кельвина. Внутри этого класса в 2016 году были обнаружены соединения с общей формулой AeAFe4As4, где Ae = Ca, Sr, Ba, Eu и A = K, Rb, Cs, которые условно называют соединениями 1144-го типа.

Перваков и его коллеги исследовали соединения типа AEuFe4As4 (A = Rb, Cs), содержащие европий, в которых температура магнитного перехода ниже температуры сверхпроводящего перехода. На первом этапе ученые вырастили монокристалл из рубидия, европия, железа и мышьяка с формулой EuRbFe4As4. Для того чтобы при работе материалы не окислялись, их в перчаточном боксе в атмосфере аргона закладывают в ниобиевые контейнеры и герметично заваривают, затем обрабатывают при температуре 800–900 градусов Цельсия. В результате получились монокристаллы размером до 5 миллиметров. При комнатной температуре они не обладают ни сверхпроводимостью, ни магнетизмом.

Затем исследователи изучили атомную структуру кристаллов и выяснили, что внутри у них есть двумерные нановключения из RbFe2As2 — соединения 122-го типа, которые не являются сверхпроводящими до двух градусов Кельвина.

Далее ученые охлаждали полученные кристаллы и смотрели, как материал проявляет свои сверхпроводящие и магнитные свойства. Для этого они создавали слабое внешнее магнитное поле и с помощью магнитных датчиков, замеряя отклик магнитной системы, оценивали магнитную восприимчивость образца.

Они обнаружили, что монослой с рубидием RbFe2As2 является планарным двухмерным дефектом, на котором закрепляются так называемые вихри Абрикосова — зоны, в которых магнитное поле образует локальные цилиндрические центры «нормального» проводника, по поверхности которых протекает незатухающий сверхпроводящий ток. Это закрепление вихрей похоже на то, как, когда появляются первые льдинки, которые еще не видно в воде, потоки воды огибают их и «цепляются» за них.

Кроме того, по мере уменьшения температуры ученые наблюдали переход материала в сверхпроводящее состояние и эффект Мейсснера — левитации сверхпроводника в магнитном поле — при температуре 36 градусов Кельвина. Далее при 15 градусах Кельвина возникает магнетизм — происходит магнитное упорядочение спинов европия. То есть до магнитного упорядочения они были повернуты произвольно, а ниже этой температуры они все выстраиваются в одном направлении, в каждом слое с европием. Подобным образом ведет себя магнитный порошок, когда выстраивается вдоль линий магнитного поля, попадая в него.

«Мы видим, что в одном соединении сверхпроводимость даже помогает магнетизму в какой-то мере. Можно сказать, что это такой самоупорядоченный аналог гетероструктуры. Раньше предлагались гетероструктуры на основе магнитных материалов и сверхпроводников, но они были объемные: пленка одного, потом пленка другого. И вот так чередовались. Это объемные материалы. А здесь это прямо внутри соединения, естественным образом выстроено: один слой сверхпроводящий, другой слой магнитный», — говорит Кирилл Перваков.

Причем от слоя к слою это направление меняется на 90 градусов: первый слой направлен вправо, следующий влево, и так далее. Но при этом, так как упорядочение каждого слоя направлено в разные стороны, то каждые два слоя, расположенные через один, компенсируют друг друга, и в итоге общее внешнее магнитного поле становится равно нулю. Этот эффект сохраняется при понижении температуры вплоть до двух градусов Кельвина.

«То, что они поворачиваются от слоя к слою, значит, что они друг друга "чувствуют", взаимодействуют. А чувствовать они могут друг друга только через сверхпроводник, через сверхпроводящую плоскость. И это довольно интересно, такое нечасто встретишь. В данном случае это дает возможность попробовать поуправлять спинами европия через сверхпроводимость», — рассказывает Кирилл Перваков.

Результаты работы открывают перед учеными новое направление теоретических и экспериментальных исследований. А также, возможно, соединениям найдут применение при разработке новых сверхпроводящих устройств для спинтроники. Кроме того, выявленная связь между условиями, которые приводили к возникновению магнитного упорядочения, позволит лучше изучить состояния сверхпроводников и управлять ими.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomaterials

06.12.22 07.12.2022 ЛГТУ. Ученики академика Н.Г. Басова собрались ЛГТУ

Совместное заседание «Басовские чтения», приуроченное 100-летию со дня рождения Н.Г. Басова, прошло в ЛГТУ 5 декабря 2022 года.

В зале Ученого совета собрались ученые-физики из крупнейших научных центров России. Всех их объединяет научная школа, которую возглавлял наш знаменитый земляк, академик, лауреат Нобелевской премии Николай Геннадиевич Басов. Открыл мероприятие П.В. Сараев, ректор ЛГТУ. В работе встречи участвовали первый проректор А.К. Погодаев и проректор по научной работе и инновациям ЛГТУ С.Е. Кузенков.

Первым выступил С.Ю. Савинов, доктор физико-математических наук, профессор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), с докладом «Создание коротковолновых когерентных источников излучения на новых физических принципах». Сергей Юрьевич рассказал не только об исследованиях, но и дал биографическую справку академика
Н.Г. Басова.

О лазерной флуоресцентной наноскопии и возможности увидеть одиночную молекулу рассказал студентам А.В. Наумов, член-корреспондент РАН (ФИАН). Его коллега В.Д. Зворыкин, ведущий научный сотрудник ФИАН, представил доклад «Роль Н.Г. Басова в работах по созданию эксимерных лазеров − полувековая история от запуска первого Xe2 лазера в ФИАН до современных лазерных систем».

В заседании участвовали ученые Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН. С.М. Першин, главный научный сотрудник, выступил с докладом «Диодные лазеры Басова-Крохина-Попова открыли новую эру зондирования лидаром без защиты глаз от поражения: к 100-летию академика Н.Г. Басова». «Лазерное дистанционное зондирование в промышленных приложения и экологических исследованиях» – такова тема выступления В.Н. Леднева, старшего научного сотрудника. Его коллега П.А. Сдвиженский, старший научный сотрудник, рассказал об онлайн-химическом анализе в современных аддитивных технологиях.

Интереснейшие лекции, слушателями которых стали студенты естественно-научных и инженерных направлений ЛГТУ, были очень полезными для ребят. Они увидели людей, которые продолжают дело великого российского ученого Н.Г. Басова, и смогли задать им вопросы по темам исследований.

Источник - https://www.stu.lipetsk.ru/news/ucheniki-akademika.html

06.12.22 06.12.2022 ВГУ «Басовские чтения». В ВГУ объединили выступления ведущих физиков страны

6 декабря в актовом зале главного корпуса ВГУ прошли «Басовские чтения» (совместная сессия Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и ВГУ). Научное событие было приурочено к 100-летию со дня рождения советского и российского физика, нобелевского лауреата Николая Басова. В этот день тематические труды, посвящённые наследию профессора, презентовали учёные со всей страны

Слушателями «Басовских чтений» стали студенты ВГУ и школьники Воронежа. Заседание открыл проректор по воспитательной и социальной работе ВГУ Олег Гришаев. Он отметил, что Николай Басов был уроженцем Тамбовской губернии, однако именно с Воронежем во многом связано имя знаменитого физика. Здесь он окончил среднюю школу №13, на месте которой позже построили школу №58 (гимназия им. академика Н. Г. Басова).

– Интересно, что наш Воронежский госуниверситет связан с такими великими учёными, как Николай Басов, как Павел Черенков. Сегодня здесь присутствуют ведущие физики, наши преподаватели, а также – будущие учёные. Я уверен, что именно физики – это гордость Воронежского госуниверситета, – подчеркнул Олег Гришаев.

В программу заседания вошли выступления ведущих специалистов Воронежа и страны: профессора ФИАН Сергея Савинова, члена-корреспондента РАН (ФИАН) Андрея Наумова, профессора НИЯУ МИФИ Андрея Кузнецова, ведущего научного сотрудника ФИАН Владимира Зворыкина. Слово для участников события сказал декан физического факультета ВГУ Олег Овчинников.

– Наши чтения посвящены работам Басова, а также другим учёным, которые выбрали изучать лазерную спектроскопию, нелинейную оптику, физику ультракоротких импульсов. Всё это должно стать доброй традицией. Я думаю, что «Басовские чтения» в Воронежском госуниверситете со временем должны стать традиционными, – отметил Олег Овчинников

Источник - https://www.vsu.ru/ru/news/feed/2022/12/15751

08.12.22 08.12.2022 5 канал. Дело времени

В этом выпуске эксперты покажут самые точные часы в мире, расскажут сколько деталей в наручных, и как собрать настенные часы у себя дома.

Дело времени

Вместе с телезрителями отправимся на экскурсию на часовой завод и увидим, как собирают часы с 300-летней историей.
Узнаем, кто из советских генсеков носил такие часы, почему вместо 12 на циферблате мы видим ноль, и как выглядит эталон времени. Эксперт Константин Горбачев проведет мастер-класс по изготовлению часов в домашних условиях, расскажет, какие детали для этого приобрести, и сколько это будет стоить.

08.12.22 07.12.2022 Первый Севастопольский. В России создали материал, который «нарушает» законы физики

В России создали материал, который «нарушает» законы физики

Российские ученые выяснили, что созданный ими сверхпроводящий материал на базе мышьяка, европия, рубидия и железа, одновременно сохраняет сверхпроводящие и магнитные свойства при охлаждении до низких температур. Ранее эти свойства считались несовместимыми.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Полученный материал планируется использовать для создания нового поколения квантовых вычислительных устройств,

«Раньше считалось, что сверхпроводимость и магнетизм ведут себя как вода и огонь. В этом слоистом соединении они не только соседствуют друг с другом и расположены "через ряд", но и внутри этого материала магнитное взаимодействие осуществляется через сверхпроводник», - заявил научный сотрудник Физического института РАН Кирилл Перваков.

Считалось, что сверхпроводящие материалы «несовместимы» с магнитным полем и стремятся его вытолкнуть наружу в том случае, если они контактируют с его линиями.

Если сила магнитного поля превышает определенное значение, то сверхпроводник резко теряет свои свойства и становится материалом.

Данный феномен получил название «эффект Мейснера». Но в некоторых сверхпроводниках магнитное поле может проникать на небольшие расстояния.

Эта особенность отдельных сверхпроводников была открыта советским физиком Алексеем Абрикосовым 1957 году. В 2003 году он получил за свое открытие Нобелевскую премию.

Внутри данных материалов образуются особые магнитные «воронки». В них текут кольцевые электрические токи, которые сегодня ученые называют в честь первооткрывателя этого феномена вихрями Абрикосова.

Сотрудники Физического института РАН выяснили, что эти магнитные «воронки» превращают изученный ими сверхпроводник на базе мышьяка, европия, рубидия и железа в уникальный материал, состоящий из взаимосвязанных друг с другом слоев со сверхпроводящими и магнитными свойствами.

Это свойство проявляется при охлаждении кристаллов материала до сверхнизких температур, составлявших около 15 градусов Кельвина (минус 258 градусов Цельсия).

08.12.22 07.12.2022 ТАСС. В России создали "гибридный" сверхпроводящий и при этом магнитный материал

Он разработан на базе мышьяка, европия, рубидия и железа и одновременно сохраняет свойства при охлаждении до низких температур

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские физики выяснили, что созданный ими сверхпроводящий материал на базе мышьяка, европия, рубидия и железа, одновременно сохраняет сверхпроводящие и магнитные свойства при охлаждении до низких температур. Он будет использован для создания нового поколения спинтронных вычислительных устройств, сообщила в среду пресс-служба Физического института РАН (ФИАН).

"Раньше считалось, что сверхпроводимость и магнетизм ведут себя как вода и огонь. В этом слоистом соединении они не только соседствуют друг с другом и расположены "через ряд", но и внутри этого материала магнитное взаимодействие осуществляется через сверхпроводник", - заявил научный сотрудник ФИАН (Москва) Кирилл Перваков, чьи слова приводит пресс-служба института.

Традиционно считается, что сверхпроводящие материалы "несовместимы" с магнитным полем и стремятся его вытолкнуть наружу в том случае, если они контактируют с его линиями. Если сила поля превышает определенное значение, то тогда сверхпроводник резко теряет свои свойства и становится "обычным" материалом.

Данный феномен, так называемый эффект Мейснера, работает неодинаково в разных материалах с нулевым сопротивлением. В сверхпроводниках первого рода магнитное поле не может существовать в принципе, а в их собратьях второго рода магнитное поле может проникать на небольшие расстояния в тех регионах, которые одновременно обладают сверхпроводящими и несверхпроводящими свойствами.

Уникальный "гибридный" сверхпроводник

Эта особенность сверхпроводников второго рода была открыта в 1957 году советским физиком Алексеем Абрикосовым, получившим за это открытие Нобелевскую премию в 2003 году. Позже ученые выяснили, что эта черта сверхпроводников второго рода порождает внутри них особые магнитные "воронки", кольцевые электрические токи, которые сегодня ученые называют в честь первооткрывателя этого феномена вихрями Абрикосова.

Перваков и его коллеги обнаружили, что эти магнитные "воронки" превращают изученный ими сверхпроводник на базе мышьяка, европия, рубидия и железа в уникальный материал, состоящий из взаимосвязанных друг с другом слоев со сверхпроводящими и магнитными свойствами. Ученые совершили это открытие в ходе изучения структуры и свойств кристаллов этого соединения, выращенных ими при высоких температурах внутри специальной вакуумной камеры.

Когда физики начали изучать свойства и устройство этих кристаллов, они обнаружили внутри них двумерные дефекты, состоявшие из сверхпроводящего материала на базе железа, мышьяка и рубидия. При охлаждении кристаллов до сверхнизких температур, составлявших около 15 градусов Кельвина (минус 258 градусов Цельсия), внутри этих "плоских" прослоек постоянно возникали вихри Абрикосова, которые взаимодействовали с ближайшими к ним атомами европия и синхронизировали их магнитные свойства.

Как отмечают исследователи, подобная синхронизация позволяет использовать данный сверхпроводящий материал в качестве аналога многослойных структур из чередующихся слоев магнитных и сверхпроводящих материалов, которые сейчас ученые пытаются использовать для создания спинтронных вычислительных устройств. Открытие идеального природного аналога этих материалов, по мнению Первакова и его коллег, значительно упростит и ускорит разработку приборов на их основе.

Источник

 

08.12.22 07.12.2022 Атомная Энергия 2.0. Ученые ФИАН совместили магнетизм и сверхпроводимость для создания нового поколения вычислительных устройств на базе спинтронных элементов

Сверхпроводимость и магнетизм — антагонисты: сильное магнитное поле разрушает сверхпроводящее состояние, а сверхпроводники “выталкивают” магнитные силовые линии. Именно поэтому сверхпроводящие предметы могут левитировать в магнитном поле. Теперь ученые из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН обнаружили, что эти противоположности могут сходиться: сверхпроводник EuRbFe4As4 может демонстрировать магнитные свойства, не теряя сверхпроводимости, что открывает новые возможности для создания нового поколения вычислительных устройств на базе спинтронных элементов. Результаты исследования опубликована в журнале Nanomaterials.

«Раньше считалось, что сверхпроводимость и магнетизм это вода и огонь — они друг друга убивают. В этом слоистом соединении они не только живут вместе и расположены “через ряд”, являются соседями, но и внутри этого материала магнитное взаимодействие осуществляется через сверхпроводник. То есть магнитные слои, между которыми расположены сверхпроводящие, друг друга «чувствуют». При этом в каждом следующем слое направление спинов атомов европия повернуто на 90 градусов», — говорит ведущий автор исследования Кирилл Перваков, научный сотрудник Центра высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов имени В.Л. Гинзбурга ФИАН.

Явление сверхпроводимости было открыто более 100 лет назад, когда физики обнаружили, что при сверхнизких температурах некоторые материалы теряют сопротивление и проводят электрический ток без тепловых потерь. Сверхпроводники уже подарили человечеству высокоскоростные левитирующие поезда-маглевы, магнитно-резонансную томографию, ускорители частиц. Ученые рассчитывают, что в будущем сверхпроводящие элементы могут помочь создать электронные устройства на новых принципах.

С 1980-х годов известны так называемые магнитные сверхпроводники — это материалы, в которых при понижении температуры сначала возникает сверхпроводимость, а при последующем охлаждении появляется собственное магнитное поле. Однако при дальнейшем снижении температуры сверхпроводимость разрушается.

До недавнего времени температуры сверхпроводящего перехода в таких магнитных сверхпроводниках были довольно низкими и не превышали 10 градусов Кельвина. Но все изменилось в 2008 году с открытием сверхпроводников на основе железа и мышьяка, которые назвали соединениями 122 типа. В таких соединениях критическая температура сверхпроводящего перехода находилась в диапазоне от 26 до 57 градусов Кельвина. Внутри этого класса в 2016 году были обнаружены соединения с общей формулой AeAFe4As4, где Ae = Ca, Sr, Ba, Eu и A = K, Rb, Cs, которые условно называют соединениями 1144 типа.

Перваков и его коллеги исследовали соединения типа AEuFe4As4 (A = Rb, Cs), содержащие европий, в которых температура магнитного перехода ниже температуры сверхпроводящего перехода.

Модели кристаллической структуры 1144 (слева) и 122 (справа)

На первом этапе ученые вырастили монокристалл из рубидия, европия, железа и мышьяка с формулой EuRbFe4As4. Для того, чтобы при работе материалы не окислялись, их в перчаточном боксе в атмосфере аргона закладывают в ниобиевые контейнеры и герметично заваривают, затем обрабатывают при температуре 800-900 градусов Цельсия. В результате получились монокристаллы размером до 5 миллиметров. При комнатной температуре они не обладают ни сверхпроводимостью, ни магнетизмом.

Затем исследователи изучили атомную структуру кристаллов, и выяснили, что внутри у них есть двумерные нановключения из RbFe2As2, - соединения 122 типа, которые не являются сверхпроводящими до 2 градусов Кельвина. 

 
Изображение поперечных слоев EuRbFe4As4 в просвечивающем электронном микроскопе

Далее ученые охлаждали полученные кристаллы и смотрели, как материал проявляет свои сверхпроводящие и магнитные свойства. Для этого они создавали слабое внешнее магнитное поле и с помощью магнитных датчиков, замеряя отклик магнитной системы, оценивали магнитную восприимчивость образца.

Они обнаружили, что монослой с рубидием RbFe2As2 является планарным двухмерным дефектом, на котором закрепляются так называемые вихри Абрикосова - зоны, в которых магнитное поле образует локальные цилиндрические центры «нормального» проводника, по поверхности которых протекает незатухающий сверхпроводящий ток. Это закрепление вихрей похоже на то, как, когда появляются первые льдинки, которые еще не видно в воде, потоки воды огибают их и «цепляются» за них.

Кроме того, по мере уменьшения температуры ученые наблюдали переход материала в сверхпроводящее состояние и эффект Мейсснера - левитации сверхпроводника в магнитном поле - при температуре 36 градусов Кельвина. Далее при 15 градусах Кельвина возникает магнетизм — происходит магнитное упорядочение спинов европия. То есть до магнитного упорядочения они были повернуты в произвольно, а ниже этой температуры они все выстраиваются в одном направлении, в каждом слое с европием. Подобным образом ведет себя магнитный порошок, когда выстраивается вдоль линий магнитного поля, попадая в него.

«Мы видим, что в одном соединении сверхпроводимость даже помогает магнетизму в какой-то мере. Можно сказать, что это такой самоупорядоченный аналог гетероструктуры. Раньше предлагались гетероструктуры на основе магнитных материалов и сверхпроводников, но они были объемные: пленка одного, потом пленка другого. И вот так чередовались. Это объемные материалы. А здесь это прямо внутри соединения, естественным образом выстроено: один слой сверхпроводящий, другой слой магнитный», — говорит Кирилл Перваков.

Причем от слоя к слою это направление меняется на 90 градусов — первый слой направлен вправо, следующий от нас, следующий влево и так далее. Но при этом, так как упорядочение каждого слоя направлено в разные стороны, то каждые два слоя, расположенные через один, компенсируют друг друга и в итоге общее внешнее магнитного поле становится равно нулю. Этот эффект сохраняется при понижении температуры вплоть до 2 градусов Кельвина.

«То, что они поворачиваются от слоя к слою, это значит, что они друг друга «чувствуют», взаимодействуют. А чувствовать они могут друг друга только через сверхпроводник, через сверхпроводящую плоскость. И это довольно интересно, такое нечасто встретишь. В данном случае это дает возможность попробовать поуправлять спинами европия через сверхпроводимость», — рассказывает Кирилл Перваков.

Результаты исследования открывают перед учеными новое направление теоретических и экспериментальных исследований. А также, возможно, найдут применение при разработке новых сверхпроводящих устройств для спинтроники. Кроме того, выявленная связь между условиями, которые приводили к возникновению магнитного упорядочения, позволит лучше изучить и управлять состояниями сверхпроводников.

 

08.12.22 07.12.2022 Газета.ру. Как российские ученые устроили свою квантовую гонку

В 2023 году в РКЦ представят первый квантовый процессор на 16 кубитах

 

В России началась квантовая гонка между исследовательскими командами. Несколько научных групп стремятся создать передовой квантовый процессор и догнать зарубежных коллег. Например, недавно российские ученые из МФТИ и НИТУ «МИСиС» впервые в России продемонстрировали квантовый процессор на четырех кубитах. Однако похожий процессор уже представляли сотрудники Российского квантового центра (РКЦ) в 2021 году, но на куквартах. В США в это время уже создали процессор на 433 кубитах. «Газета.Ru» разобралась, чем отличаются разработки российских физиков, какой вид процессоров лучше, а также когда Россия догонит другие страны в области квантовых технологий. 

Квантовая гонка

Квантовые технологии – это перспективное научное направление, одной из целей которого является создание квантового компьютера. В отличие от классического компьютера, квантовый в расчетах использует кубиты, а не биты. Кубиты — это квантовые биты в суперпозиции, то есть они могут находиться сразу в двух состояниях.

 

«Это можно сравнить с броском монетки: пока она летит, для бросавшего она остается и орлом, и решкой. Эта суперпозиция сохраняется, пока не поймать монетку или не произвести вычисление кубита. Именно благодаря этой особенности расчеты на квантовых системах производятся быстрее, чем на классических», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Глеб Федоров.

В России, как и во всем мире, ученые пытаются создать квантовый компьютер, но все пошли разными путями.

Так, в 2022 году физики МФТИ совместно с коллегами из НИТУ «МИСиС» впервые продемонстрировали полноценный действующий четырехкубитный квантовый процессор, на котором при помощи специальных прецизионных (высокоточных) методов была подтверждена высокая точность операций. В 2021 году сотрудники Российского квантового центра и ФИАН уже представили на заседании Научного совета РАН подобный квантовый процессор, но на двух ионах в ловушке (куквартах)

По словам сотрудников РКЦ, тогда ученые одни из первых в мире создали процессор на двух куквартах — многоуровневой квантовой системе, полностью эквивалентной четырем кубитам. Препринт научной публикации появился на сайте arXiv.org в октябре 2022 года. Однако в МФТИ отмечают, что в 2021 году технических деталей, подтверждающих это, представлено не было.

Сейчас научная группа из МФТИ и НИТУ «МИСиС» занимается созданием 8-кубитной системы, которую планирует представить до конца этого года. К 2024 году запланирована разработка 16-кубитной системы. В РКЦ и ФИАН собираются в следующем году представить новую версию процессора, уже на 16 кубитах.

«Сверхпроводниковые системы, с которыми мы работаем в МФТИ, фактически тоже являются многоуровневыми квантовыми системами, однако никто в мире не использует их для кодирования нескольких кубитов, поскольку это сопряжено со значительными техническими трудностями: нужно предотвращать утечки на верхние уровни. Думаю, что касается ионов в ловушках, дело обстоит примерно таким же образом», — отметил старший научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Алексей Дмитриев.

Кроме этих научных групп, квантовый процессор разрабатывается в МГУ – там ученые в том числе работают на атомах.

«В нашем случае роль физического кубита играет атом, пойманный в маленькую лазерную ловушку – оптический пинцет. Состояния кубита кодируются в относительную ориентацию спина электрона и атомного ядра: они либо направлены одинаково (1), либо противоположно (0)», – объяснил руководитель сектора квантовых вычислений ЦКТ МГУ Станислав Страупе.

По словам Страупе, научная группа работает над созданием 16-кубитного процессора, официально представить который планирует в следующем году.

Что же лучше?

 

Несмотря на то, что на первый взгляд все системы выглядят одинаково, у всех них есть свои плюсы и минусы. Так, например, сверхпроводниковые квантовые системы позволяют масштабировать квантовые процессоры — то есть увеличивать количество кубитов в них. На данный момент наибольшее количество полностью контролируемых кубитов достигнуто именно в сверхпроводниковых процессорах – так, IBM заявляет о полностью управляемой схеме с более чем 400 кубитами.

Атомные и ионные квантовые компьютеры также можно масштабировать за счет отсутствия микросхем. По словам специалистов из РКЦ и МГУ, это делать проще.

«Количество сверхпроводниковых систем в схеме на чипе может быть сделано сколь угодно большим, никаких технических ограничений на этот счет нет, более того, можно связывать кубиты на разных чипах и даже в разных криостатах, используя специальные криогенные связи. С другой стороны, число атомов, захваченных оптическим пинцетом, не может быть произвольно большим, область захвата ограничивается пятном фокусировки лазерного луча», — отмечает Глеб Федоров.

При этом Страупе отметил, что у сверхпроводящих процессоров есть электрическая схема, которая определяет потолок количества кубитов.

«Это число строго фиксировано. Наши атомы живут в оптических ловушках, и число атомов определяется тем, сколько мы можем захватить. Можно больше, можно меньше. Это легко реконфигурируемая модель, поскольку в ней нет чипа, атомы просто висят в воздухе», — объяснил Страупе.

Кроме того, у технологий различается и время жизни. Жизнь квантовых битов — это время, в течение которого кубиты остаются в суперпозиции. Оно называется «временем когерентности». Ключевую роль играет количество операций, которое можно выполнить за время когерентности кубитов. Чем больше этот параметр, тем больше способность кубита выполнять сложные задачи.

Так, например, срок жизни кубитов в представленном сотрудниками МФТИ и НИТУ «МИСиС» процессоре — 20 микросекунд, отдельные операции же занимают 10-15 наносекунд. У ионного процессора РКЦ и ФИАН – целых 5 миллисекунд, у МГУ – тоже несколько миллисекунд.

Технология МФТИ на сегодняшний день является самой точной в России — точность расчетов достигает 97%. До конца 2022 года ученые МФТИ изготовят и представят 8-кубитную систему. В 2023 году показатель точности операций будет увеличен до 99%.

«Важно отметить, что наши результаты точности уже вплотную приблизились к мировому уровню. Также нужно подчеркнуть, что большое количество групп в мире имеют схожие результаты на разных типах сверхпроводниковых кубитов, что подтверждает высокий потенциал этой платформы», — отмечает Дмитриев.

В прошлом году точность расчетов 4-кубитной ионной системы РКЦ и ФИАН составляла 70%.

«Мы ожидаем, что порог в 90% точности преодолеем с выходом нового процессора, однако все равно можем отставать от коллег в этом показателе», – отметил заместитель руководителя научной группы «Прецизионные квантовые измерения» РКЦ Илья Семериков.

Процессор МГУ пока также не может догнать «коллег» из МФТИ. Качество операций составляет около 70%, сообщил Страупе.

«Мы пока процессор не представляли, так как работаем над улучшением точности – наша задача достигнуть 99,9%. Может быть, в следующем году его представим. Проблема в шумах от лазера. Для увеличения числа кубитов нужен более мощный лазер, но он пока изготавливается компанией», – рассказал Страупе.

Несмотря на различия в подходах, все научные группы подчеркивают важность развития всех вариантов реализации квантовых систем. По словам ученых, это позволит не отставать от западных коллег, которые значительно обогнали Россию в квантовых разработках.

Зачем нужен квантовый компьютер

Развитие квантовых технологий позволит решать многие задачи современных компьютеров эффективнее и быстрее. Например, квантовые компьютеры можно будет применять для сверхбыстрого поиска по базам данных, компьютерного моделирования, факторизации чисел для взлома алгоритмов шифрования, а также квантового машинного обучения ИИ.

Кроме того, квантовый компьютер можно использовать для расчета больших органических молекул для лекарственных препаратов, построения оптимальных маршрутов автомобилей или оптимизации инвестиционного портфеля.

«Квантовый компьютер сможет делать это гораздо эффективнее и быстрее текущих алгоритмов. Количество применений огромное, но пока это все умозрительно. Устройства еще нет. Когда появится, тогда люди придумают и новые задачи. Мне кажется, что даже компьютера от IBM с 433 кубитами недостаточно. Нужны тысячи кубит», — рассказал Страупе.

По словам Семерикова, пока никто не знает, как построить настолько мощный квантовый компьютер, который смог бы реализовать все эти задачи.

«Это то, над чем сейчас бьются все. Пока мы не знаем, когда создадим такой компьютер, давать какие-то оценки касательно сроков его изобретения я не решусь, но это определенно возможно», – подчеркнул Семериков.

По словам специалистов, недостаточное количество оборудования может сдерживать темп развития индустрии. Для работы нужны криостаты, лазеры и литографы. Часть этого оборудования можно купить у других стран, однако сегодня инженеры и исследователи работают над точечным локальным производством.

«В России эта область квантовых технологий менее развита, ее начали активно изучать только в 2015 году, а на Западе на 20 лет раньше. Важно подчеркнуть, что в США пытаются увеличить количество кубитов, мы же пытаемся сделать операции точнее, что несколько важнее. Когда мы догоним западных коллег сказать сложно — может быть, в 2030 году, а может в 2050», — заключил Глеб Федоров.

06.12.22 05.12.2022 РАН  ФИАН на Конгрессе молодых учёных

Делегация Физического института им. П.Н. Лебедева РАН приняла участие в работе II Конгресса молодых ученых – ключевом мероприятии 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Конгресс был организован Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты», а также Фондом Росконгресс и проходил на федеральной территории Сириус (Сочи) с 1 по 3 декабря.
 
В Конгрессе приняли участие более 3000 человек из 40 стран. Программа мероприятия включала семь тематических блоков, посвященных актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в рамках Десятилетия науки и технологий в России:
• «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России»;
• «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития»;
• «Слагаемые научного и технологического суверенитета»;
• «Новое пространство международного научно-технического сотрудничества»;
• «Наука и общество: среда доверия»;
• «Школа РНФ»;
• «Лекции и практикумы ведущих ученых». 

Для участников были организованы культурные и спортивные мероприятия, шахматный турнир, игра «Что, где, когда?», многочисленные мастер-классы и кинопоказы. На лекционных мероприятиях Конгресса обсуждался широкий спектр актуальных вопросов и проблем, в т.ч. организация научной деятельности и производства в условиях глобальных вызовов для достижения технологического суверенитета России.

Руководитель ТОП ФИАН чл.-корр. РАН А.В. Наумов принял участие в тематических дискуссиях «Как оценить научный результат: концепция системы оценки результативности научной деятельности» и «Российская научная коммуникация: как заменить иностранные информационные сервисы?».

В рамках Конгресса проходила выставка «Наша Лаба» - инициативный проект, реализованный Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию совместно с Молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, по созданию народного каталога научного оборудования и расходных материалов. Сотрудники ТОП ФИАН подготовили выставочный стенд, на котором представили разработки в области лазерных и оптических технологий, фотоники и сенсорики. За три дня работы Конгресса стенд ФИАН посетили более 60 участников, в т.ч. представители иностранных делегаций.

Были установлены контакты с представителями научных и образовательных организаций, коммерческих и производственных компаний из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Иркутска, Уфы и других городов России. Разработки ФИАН были презентованы помощнику Президента РФ А.А. Фурсенко, президенту Российской академии наук, академику РАН Г.Я. Красникову, министру науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькову, директору Департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России Е.А. Чабан, первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию А.Г. Мажуге. В подготовке стенда и выставочных образцов приняли участие вк.с.н.с., ученый секретарь ТОП ФИАН, к.ф.-м.н. К.Р. Каримуллин, вк.с.н.с., зав. лаб. стандартов частоты, к.ф.-м.н. С.А. Зибров, вк.с.н.с., зав. лаб. новых фотонных материалов, к.ф.-м.н. С.А. Бедин, вк.м.н.с. К.М. Сабакарь, вк.м.н.с. И. Мынжасаров, вк.м.н.с., аспирант Е.П. Кожина, ведущий инженер-технолог С.В. Кузьмич, инженер-технолог Г.П. Карпов.

Источник: Отдел по связям с общественностью ФИАН. 

05.12.22 05.12.2022 Атомная Энергия 2.0. Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН принял участие в работе II Конгресса молодых ученых в Сочи

Делегация Физического института им. П.Н. Лебедева РАН приняла участие в работе II Конгресса молодых ученых – ключевом мероприятии 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Конгресс был организован Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты», а также Фондом Росконгресс и проходил на федеральной территории Сириус (Сочи) с 1 по 3 декабря. 

В Конгрессе приняли участие более 3000 человек из 40 стран. Программа мероприятия включала семь тематических блоков, посвященных актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в рамках Десятилетия науки и технологий в России:

  • «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России»;
  • «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития»;
  • «Слагаемые научного и технологического суверенитета»;
  • «Новое пространство международного научно-технического сотрудничества»;
  • «Наука и общество: среда доверия»;
  • «Школа РНФ»;
  • «Лекции и практикумы ведущих ученых». 

Для участников были организованы культурные и спортивные мероприятия, шахматный турнир, игра «Что, где, когда?», многочисленные мастер-классы и кинопоказы. На лекционных мероприятиях Конгресса обсуждался широкий спектр актуальных вопросов и проблем, в т.ч. организация научной деятельности и производства в условиях глобальных вызовов для достижения технологического суверенитета России. Руководитель ТОП ФИАН чл.-корр. РАН А.В. Наумов принял участие в тематических дискуссиях «Как оценить научный результат: концепция системы оценки результативности научной деятельности» и «Российская научная коммуникация: как заменить иностранные информационные сервисы?».

В рамках Конгресса проходила выставка «Наша Лаба» - инициативный проект, реализованный Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию совместно с Молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, по созданию народного каталога научного оборудования и расходных материалов. Сотрудники ТОП ФИАН подготовили выставочный стенд, на котором представили разработки в области лазерных и оптических технологий, фотоники и сенсорики. За три дня работы Конгресса стенд ФИАН посетили более 60 участников, в т.ч. представители иностранных делегаций. Были установлены контакты с представителями научных и образовательных организаций, коммерческих и производственных компаний из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Иркутска, Уфы и других городов России. Разработки ФИАН были презентованы помощнику Президента РФ А.А. Фурсенко, президенту Российской академии наук, академику РАН Г.Я. Красникову, министру науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькову, директору Департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России Е.А. Чабан, первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию А.Г. Мажуге. В подготовке стенда и выставочных образцов приняли участие вк.с.н.с., ученый секретарь ТОП ФИАН, к.ф.-м.н. К.Р. Каримуллин, вк.с.н.с., зав. лаб. стандартов частоты, к.ф.-м.н. С.А. Зибров, вк.с.н.с., зав. лаб. новых фотонных материалов, к.ф.-м.н. С.А. Бедин, вк.м.н.с. К.М. Сабакарь, вк.м.н.с. И. Мынжасаров, вк.м.н.с., аспирант Е.П. Кожина, ведущий инженер-технолог С.В. Кузьмич, инженер-технолог Г.П. Карпов.

Стенд ФИАН

Источник: ФИАН

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/05/130927

Подкатегории