«Пересадка» атомов: Почему церий делает материалы квантовыми?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

В мире квантовых технологий, где каждый атом может стать ключом к будущему, ученые находятся в постоянном поиске новых материалов, способных усовершенствовать квантовые вычисления, коммуникации и сенсорику. И тут на сцену выходят оксиды — вещества, которые в повседневной жизни не кажутся чем-то особенным. Но, как показывает исследование, «пересадка» атомов церия в эти, казалось бы, простые соединения может раскрыть удивительные свойства, которые открывают захватывающие перспективы.

Кванты в кристалле: история о центрах спина

Прежде чем мы углубимся в детали, давайте разберемся, что такое центры спина. Представьте себе крошечные магнитики, живущие внутри кристаллов. Эти магнитики — электроны, и каждый из них обладает неким «спином», подобным вращению волчка. Этот спин может быть направлен вверх или вниз, и ученые научились управлять этим состоянием, чтобы использовать его для хранения и передачи информации на квантовом уровне.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Обычно для этих целей применяют такие материалы, как алмаз с азотными вакансиями (NV-центры) или карбид кремния с дивакансиями (VV-центры). Однако природа не терпит стагнации. И вот на сцену выходят новые материалы, а именно — оксиды, обогащённые ионами церия.

Церий: новый игрок на квантовом поле

Почему именно церий? Дело в том, что ионы церия, попадая в кристаллическую решётку, способны создавать так называемые «оптически активные» центры спина. Это означает, что они не только обладают спином, но и способны взаимодействовать со светом. Именно это свойство позволяет ученым «читать» и «записывать» информацию в квантовом мире с помощью лазерного луча.

Команда исследователей сфокусировалась на двух материалах: оксиде магния (MgO) и алюминате магния (MgAl2O4), пытаясь понять, как «пересадка» церия влияет на их оптические свойства.

Имплантация с сюрпризами

Как же ученые встраивают церий в кристаллы? Представьте себе мощный «ионный инжектор», который как бы «стреляет» ионами церия в поверхность материала. По сути, это своего рода квантовая микрохирургия, позволяющая точно контролировать количество и глубину «посадки» атомов.

Но и тут не все так просто, как кажется. После имплантации материалы подвергают процессу «отжига» — нагреванию в особой атмосфере. И вот здесь проявляются настоящие сюрпризы. Оказывается, свойства материала меняются в зависимости от температуры отжига.

Установка для измерения поляризационно-зависимой фотолюминесценции.
Автор: Manato Kawahara et al 2024 Appl. Phys. Express 17 Источник: iopscience.iop.org
Световое шоу: фотолюминесценция в действии

И вот, начинается самое интересное — световое шоу. Когда на материал падает лазерный луч, атомы церия начинают испускать свет — явление, известное как фотолюминесценция. И тут исследователи заметили нечто необычное.

Оказалось, что алюминат магния (MgAl2O4) светится в 14 раз ярче, чем оксид магния (MgO). И это еще не все. В алюминате магния обнаружилось интереснейшее явление — поляризационно-зависимая фотолюминесценция.

Поляризация: ключ к управлению квантами

Представьте себе, что свет — это не просто набор фотонов, а и колебания электромагнитного поля. Эти колебания могут быть направлены в разных плоскостях, что и называется поляризацией. Так вот, оказалось, что интенсивность света, излучаемого церием в алюминате магния, зависит от поляризации, а это открывает прямой путь к управлению квантовыми состояниями частиц.

Это очень важный шаг, потому что именно управляемость является ключевой особенностью кубитов, являющихся основными строительными блоками квантовых компьютеров.

(a) Спектры фотолюминесценции (ФЛ) Ce-имплантированного MgAl2O4 с различной температурой отжига Ta. (b) Спектры ФЛ Ce-имплантированных MgO и MgAl2O4, отожженных при 1000°C, измеренные при комнатной температуре. (c) Поляризационно-зависимые оптические свойства Ce-имплантированного MgAl2O4 при 4 K под действием магнитного поля. Доза Ce составляет 1,0 x 1014 атом см-2.
Автор: Manato Kawahara et al 2024 Appl. Phys. Express 17 Источник: iopscience.iop.org
Секреты времени жизни

Еще одним важным параметром является время жизни этих «квантовых огоньков». Ученые обнаружили, что время, в течение которого атомы церия испускают свет, может изменяться под воздействием внешнего магнитного поля. И тут-то появляется надежда, что в будущем можно будет создать материал, где время жизни спина будет достаточно долгим, чтобы проводить сложные квантовые вычисления.

Что дальше?

Это исследование — лишь первый шаг. Но оно открывает целую вселенную возможностей. Изучение оптических свойств материалов, «пересаженных» церием, может привести к созданию новых устройств квантовой электроники, которые совершат революцию в нашей жизни.

Возможно, в скором будущем оксиды, которые мы видим каждый день, станут основой для квантовых компьютеров, способных решить самые сложные задачи. И кто знает, может быть, именно крошечные атомы церия зажгут новое сияние в мире квантовых технологий.

1 комментарий

1
Можно ли сделать такие стекло / пластик / прозрачный материал, которые при подсвете его лазером/светодиодом в одной или нескольких ограниченных точках будут люминесцировать в объёме?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Что может обогнать скорость света? Физики впервые засняли сверхсветовое движение без нарушения законов

Скорость света в вакууме — абсолютный предел во Вселенной. Ни один материальный объект, ни одна частица, обладающая массой, и ни один сигнал, способный передавать информацию, не могут...

Почему мобильный интернет может быть медленным даже при хорошем сигнале

Многие сталкивались с ситуацией, когда на телефоне отображается уверенный уровень сигнала — почти все «палочки» на месте, значок 4G или даже 5G горит стабильно, а страницы загружаются...

Подводный супервулкан Японии перезаряжается: очаг кальдеры Кикай снова заполняется магмой спустя 7300 лет

Около 7300 лет назад на юге современного Японского архипелага произошло извержение Акахоя. Геологи классифицируют его как одно из крупнейших в эпоху голоцена: вулкан выбросил на поверхность и в...

Пиво для Марса: в США создали напиток, газированный CO₂ прямо из атомосферы

Идея освоения Марса обычно ассоциируется с базовыми ресурсами: кислородом, водой и топливом для ракет. Однако не менее важной частью будущих колоний станут повседневные технологии, способные...

Опасности в криптовалюте: как устроены популярные схемы мошенничества

Сегодня криптовалюта — это огромный рынок с миллиардами долларов, где рядом с инновациями и возможностями соседствуют риски, о которых часто узнают слишком поздно. Главная проблема в...

Почему особняк Винчестеров привлекает туристов со всего света и правда ли, что в нем живут призраки

В городе Сан-Хосе в штате Калифорния трудно не остановить взгляд на огромном особняке Винчестеров. Постройка выделяется необычным стилем, размерами, полагающимися скорее дворцу, чем дому, но...