Тайван и Брауншвайг: Революция в квантовите компютърни изследвания!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Техническият университет в Брауншвайг си сътрудничи с тайвански изследователи за разработване на иновативни германиеви квантови точки за квантови компютри.

Die Technische Universität Braunschweig kooperiert mit taiwanesischen Forschern zur Entwicklung innovativer Germanium-Quantenpunkte für Quantencomputer.
Техническият университет в Брауншвайг си сътрудничи с тайвански изследователи за разработване на иновативни германиеви квантови точки за квантови компютри.

Тайван и Брауншвайг: Революция в квантовите компютърни изследвания!

В света на технологиите и научните изследвания днес се случва много, особено що се отнася до пионерското развитие на квантовите компютри. Техническият университет в Брауншвайг и Националният университет Yang Ming Chiao Tung (NYCU) в Тайван се обединиха, за да стартират вълнуващ проект, наречен „CryoDot“. През следващите три години двете институции биха искали да проведат изследвания върху квантовите точки на германия, които ще направят възможно работата на квантовите компютри при подобрени температурни условия. как ТУ Брауншвайг доклади, проектът се финансира с около 750 000 евро от Тайван и Германия.

Но какво всъщност прави германия толкова специален? Германий (Ge), химичен елемент с атомен номер 32, се характеризира с твърдо чуплив и сиво-бял вид. Той принадлежи към въглеродната група и има някои свойства, които го правят ценен полупроводник. Използва се не само в транзистори и електронни компоненти, но се използва и в области като оптично предаване на данни и слънчеви клетки. Германият обаче не е без противоречия, тъй като до известна степен може да има вредни свойства, което изисква внимателно боравене, като напр. Уикипедия определя.

Изследване на кубити

Сърцето на проекта „CryoDot“ е подобряването на кубитните операции в квантовите компютри. Тук екипът от Брауншвайг с изследователски ръководител професор Вадим Исаков се фокусира върху разработването на централни контролни елементи в силиций. Тайванските изследователи, от друга страна, имат задачата да разработят германиеви квантови точки, които се предполага, че функционират с малка грешка при температури от 4 Келвина и дори изчисляват по-бързо от техните силициеви аналози. Това може да означава промяна на парадигмата в квантовата изчислителна технология.

Комбинацията от германиеви квантови точки с гранулиран алуминий, нов свръхпроводящ материал, обещава допълнителен тласък в иновациите. Както в статия на SciSimple подчертано, тези алуминиеви резонатори демонстрират впечатляващи свойства, които включват висока кинетична индуктивност и устойчивост на магнитни полета. Тези свойства могат да бъдат от полза за кубитите, като улеснят управлението на взаимодействията между свръхпроводници и полупроводници.

Друг плюс е, че изследванията върху гранулиран алуминий позволяват да се наблюдава електрическото съпротивление на материалите в реално време, което е основна пречка в развитието на квантовите компютри. Комбинацията от здрави германиеви квантови точки и иновативен алуминий може да проправи пътя за бъдещ напредък в различни области, от криптографски приложения до разработване на лекарства.

Това прави ясно, че проектът „CryoDot“ не само представлява важно сътрудничество между изследователски екипи от двете страни, но също така изглежда представлява важна стъпка в еволюционното развитие на квантовите компютри. Остава да видим през следващите няколко години какъв напредък може да постигне екипът и как тези разработки ще повлияят на технологичния пейзаж.