Технология управления квантовыми источниками света с помощью скручивания, разработанная Технологическим университетом Сиднея

2026-06-23 11:03
В избр.

Репортаж от Wedoany,Технологический университет Сиднея совместно с Университетом Миннесоты и Университетом Кёнхи добился новых успехов в области управления квантовыми источниками света. Соответствующие результаты опубликованы в журнале Science Advances. Это исследование предоставляет учёным механизм управления миниатюрными квантовыми источниками света путём скручивания слоистых структур материалов, что может найти применение в таких практических квантовых технологиях, как квантовые вычисления, безопасная связь и сверхчувствительное зондирование.

Доктор Ангус Гейл, первый автор статьи, отмечает, что квантовые излучатели можно измерить и наблюдать их существование, однако их практическое применение крайне затруднительно. Данное открытие предлагает более приближённый к цели метод управления, приближая реализацию квантовых технологий. В ходе эксперимента исследовательской группе удалось значительно изменить цвет и длину волны излучаемого света, причём степень изменения заметно превысила ожидаемую. В отличие от многих экспериментов, где устройства изготавливаются только под одним углом скручивания и впоследствии не изменяются, исследователи смогли многократно поднимать, скручивать и переукладывать материал, что является редкостью в данной области.

В исследовании использовались слоистые структурные свойства гексагонального нитрида бора (hBN). Доктор Гейл поясняет, что исследователи могут поднимать его, укладывать, скручивать и использовать это скручивание для модификации излучателя, что невозможно в традиционных кристаллических материалах, таких как алмаз или карбид кремния. Такая скручиваемая платформа обеспечивает чрезвычайно значительное смещение излучения. Обычно диапазон регулировки при управлении такими системами весьма ограничен, но в данном случае смещение оказалось гораздо больше традиционных ожиданий. Команда не пыталась заставить дефекты hBN вести себя как традиционные твёрдотельные подложки, а использовала преимущества его тонкослойной, слоистой и скручиваемой структуры.

Профессор Игорь Ахаронович, руководитель работы, объясняет, что скручивание слоистых материалов может открыть новые физические явления. Взяв два сами по себе непримечательных материала и соединив их под определённым углом, можно получить совершенно иную систему. В конечном итоге эти материалы могут быть использованы в квантовых вычислениях, связи и квантовом зондировании, а также найти применение в таких областях, как здравоохранение, кибербезопасность и повышение точности GPS, предоставляя учёным больше контроля над строительными блоками, необходимыми для этих приложений.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Беспроводная локальная сеть | Точка доступа AirEngine 5776-56T - Huawei
Контроллер системы обнаружения горючих газов 30 - Jinan Benan Technology Development Co., Ltd.
6422 Оптический рефлектометр (OTDR) - Ceyear Technologies Co., Ltd.
Решение для защиты офиса от утечки данных - Sangfor Technologies Inc.
Т профиль шкафа - Xinli Tongchuang Electronic Equipment Co., Ltd.
Одномодовое волокно G.652B - SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD.
Планшетный портативный спутниковый терминал  Ручной портативный терминал с антенной диаметром 0,35 м - China Starwin Science & Technology co., Ltd.
Беспилотный рефрижератор Neolix X6 - Neolix Beijing Technology Co., Ltd.
Автоматический патрульный робот/автоматический робот безопасности - FOTUN HONGKONG LIMITED
Решения для систем безопасности SIS - Beijing Consen Automation Technology Co., Ltd.
Интеллектуальный автоматический калибратор давления ConST811A - Beijing ConST Instruments Technology Inc.
Антенные системы и сопутствующая электронная продукция - Chengdu Zhongdian Jinjiang Information Industry Co., Ltd.
Читайте также
В Остине (штат Техас) обнародован генеральный план квантового технологического кампуса Occam Foundry, начаты земляные работы
2026-08-19
США включили постквантовую криптоплатформу QuSecure в каталог государственных закупок
2026-08-12
Американские Qunnect и Monarch Quantum объединяются для коммерциализации квантового сетевого оборудования
2026-08-11
Американские компании Ciena и Quantum Corridor проверили квантово-защищённое оптическое шифрование со скоростью 1,6 Тбит/с
2026-08-10
Американская компания IonQ инвестирует 15 миллионов долларов в создание исследовательского центра квантовой связи совместно с EPB
2026-08-04
IQMP и Q-STAR подписали меморандум о соединении квантовых экосистем Иллинойса и Японии
2026-07-26
Японская группа Fujitsu и Chunghwa Telecom совместно продвигают полностью оптические сети и квантовые технологии на Тайване
2026-07-22
Второй Глобальный квантовый форум 2026 года проходит в Чикаго, США
2026-07-21
Центр квантовых технологий Bloch в США получил финансирование в размере почти 55 миллионов долларов
2026-07-21
Британский цифровой катапульт и Национальный квантовый вычислительный центр запускают третий этап программы доступа к квантовым технологиям
2026-07-18