Laikas.ltLaikas.lt
  • Naujausios
  • Lietuva
  • Pasaulis
  • Žmonės
  • Gyvenimas
  • Maistas
  • Auto
  • Horoskopai
  • Pramogos
Paieška
Naujienos
  • Lietuva
  • Pasaulis
  • Gyvenimas
  • Mokslas
  • Technologijos
  • Automobiliai
Gyvenimas
  • Mada
  • Maistas
  • Namai
  • Sodas ir daržas
  • Sveikata ir grožis
  • Žmonės
Daugiau
  • Horoskopai
  • Receptai
  • Pramogos
  • Kinas
  • Menas
  • Renginiai
Redakcija
  • Apie mus
  • Autoriai
  • Privatumo politika
  • Redakcijos politika
  • Kontaktai
Laikas.ltLaikas.lt
  • Naujausios
  • Lietuva
  • Pasaulis
  • Žmonės
  • Gyvenimas
  • Maistas
  • Auto
  • Horoskopai
  • Pramogos
Paieška
  • Naujienos
    • Naujausios
    • Pasaulis
    • Lietuva
    • Mokslas
    • Automobiliai
    • Technologijos
  • Gyvenimas
    • Mada
    • Maistas
    • Namai
    • Sodas ir daržas
    • Sveikata ir grožis
    • Žmonės
  • Įdomybės
    • Horoskopai
    • Receptai
  • Pramogos
    • Kinas
    • Menas
    • Renginiai
    • Eurovizija 2026
  • Redakcija
    • Apie mus
    • Autoriai
    • Privatumo ir slapukų politika
    • Redakcijos politika
    • Kontaktai
Sekite mus
Pradinis puslapis » JAV mokslininkų atradimas: silicyje rastas stabilus CN centras kvantiniams įrenginiams
Technologijos

JAV mokslininkų atradimas: silicyje rastas stabilus CN centras kvantiniams įrenginiams

Paskelbė Jonas Vainius
2026-03-07, 08:55
Komentarų: 0
Dalintis
4 min. skaitymo

JAV mokslininkai silicyje identifikavo naujo tipo stabilų kubitą – vadinamąjį CN centrą. Šis atradimas gali atverti kelią lengvai plečiamo masto, siliciu paremtiems kvantiniams procesoriams ir fotoniniams lustams.

Atradimą padarė Kalifornijos universiteto Santa Barbaroje tyrėjų komanda, dirbanti pagal Brukheiveno nacionalinės laboratorijos bendro projektavimo centrą kvantiniam pranašumui (C2QA).

CN centras – tai anglies ir azoto suformuotas defektas, įterptas tiesiai į silicį. Jis laikomas reikšmingu žingsniu link masiškai gaminamų, telekomunikacijoms pritaikytų kvantinių įrenginių, kuriuos būtų galima kurti naudojant tas pačias medžiagas ir gamybos priemones kaip ir šiandieniniams kompiuterių lustams.

Projekto vadovas, podoktorantūros stažuotojas Kevinas Nangoi iš „Van de Walle“ grupės pabrėžė, kad, kitaip nei T centras, šis defektas neturi vandenilio, todėl turėtų būti atsparesnis ir lengviau pritaikomas realiuose įrenginiuose.

Naujas silicio kubitas

Klasikiniai kompiuteriai duomenims saugoti ir apdoroti naudoja bitus (0 ir 1). Kvantiniai kompiuteriai tą patį daro naudodami kvantinius bitus – kubitus, kurie gali būti superpozicijos būsenoje. Kitaip tariant, kubitas gali žymėti 0 ir 1 ne tik atskirai, bet ir būti abiejų reikšmių būsenoje tuo pačiu metu.

Kai kartu veikia keli kubitai, jų bendra būsena tampa gerokai sudėtingesnė. Kvantiniai įrenginiai išnaudoja tai, kad kubitai gali egzistuoti keliose būsenose vienu metu, todėl gali lygiagrečiai saugoti ir apdoroti kur kas daugiau informacijos.

Kristaluose aptinkami defektai, tokie kaip azoto–vakansijos (NV) centras deimante ar T centras silicyje (sudarytas iš anglies ir vandenilio atomų), gali veikti kaip fiziniai kubitų „šeimininkai“. Tokie centrai suteikia elektronines būsenas, kurios gali sąveikauti su šviesa.

Vis dėlto vandenilio polinkis difuzuoti ir persitvarkyti mikroschemų gamybos metu kelia rimtą problemą – tampa sunku užtikrinti pakartojamumą ir tikslią gamybos kontrolę. Dėl šios priežasties T centro, kaip technologinės platformos, ilgalaikės komercinės perspektyvos yra ribotos.

Siekdama išspręsti šią problemą, komanda vandenilį pakeitė azotu ir nustatė defektą, kuris išlaiko svarbiausias T centro savybes: šviesos spinduliavimą telekomunikaciniame bangos ilgių ruože ir ilgai išliekančias kvantines būsenas.

Skirtingai nei vandeniliu grįstas variantas, naujasis defektas leidžia išvengti gamybinių sunkumų, susijusių su dideliu vandenilio judrumu silicyje. Būtent šis stabilesnis defektas ir pavadintas CN centru.

T centro trūkumų pašalinimas

Mokslininkai pasitelkė pažangias pirmųjų principų kompiuterines simuliacijas, kad atominiu lygiu sumodeliuotų naujojo defekto struktūrą. Didesnis CN centro stabilumas reiškia, kad jį būtų galima integruoti į esamas silicio fotonikos platformas, nereikalaujant specialių papildomų gamybos etapų.

JAV karinių jūrų tyrimų laboratorijos podoktorantūros stažuotojas Markas Turiansky teigė, kad gauti rezultatai rodo: CN centras atkuria pagrindines elektronines ir optines savybes, dėl kurių T centras laikomas patraukliu kvantinėms taikomosioms technologijoms. Pasak jo, ypač svarbu tai, kad šis centras yra struktūriškai stabilus ir skleidžia šviesą telekomunikacijų bangos ilgių diapazone.

Kalifornijos universiteto Santa Barbaroje profesorius Chrisas Van de Walle pabrėžė, jog kvantinio šviesos šaltinio silicyje, veikiančio telekomunikacijų dažnių ruože ir nenaudojančio vandenilio, atradimas yra reikšmingas žingsnis link lengvai plečiamo masto kvantinių technologijų.

Jeigu eksperimentai patvirtins teorinius skaičiavimus, CN centras gali tapti praktišku nauju kvantinių įrenginių „statybiniu bloku“. Tai galėtų paspartinti pažangių kvantinių technologijų kūrimą naudojant tą patį silicį, kuris jau dabar yra pagrindinė šiuolaikinės elektronikos medžiaga.

Kaip vertinate šį įrašą?
Nuostabus!0
Prajuokino0
Nustebino0
Nuvylė0
Sunervino!0
PaskelbėJonas Vainius
Žurnalistas
Rašau apie technologijas, skaitmeninį pasaulį ir inovacijas, domiuosi IT, dirbtiniu intelektu ir sprendimais, kurie keičia kasdienį gyvenimą. Savo tekstuose siekiu sudėtingas technologijų temas pateikti aiškiai ir suprantamai, kad skaitytojai galėtų lengvai orientuotis sparčiai besikeičiančioje technologijų aplinkoje.
Komentarų: 0

Parašykite komentarą Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Rekomenduojame perskaityti

a little girl sitting on a couch watching tv
Įdomybės

Ar esi serialų maratonininkas, ar ramus žiūrėtojas? Atsakyk į kelis klausimus ir sužinok

Aurimas Kavaliūnas
2026-03-07
Lietuva

Naujas impulsas gynybos pramonei: Vyriausybė paspartino „Leopard 2A8“ tankų projektą

2026-03-07
Mokslas

Itin retas gyvūnas pateko į kadrą: Tasmanijoje dokumentininkė nufilmavo neįprastos spalvos echidną

Karolis Vaickus
2026-03-07
Mokslas

„Lockheed Martin“ planas Mėnuliui: branduoliniai reaktoriai galėtų startuoti iki 2030 m.

Karolis Vaickus
2026-03-07
Rita Tamašunienė. ELTA / Žygimantas Gedvila
Lietuva

Baltijos jūros infrastruktūros apsauga griežtėja: Tamašunienė kalba apie diversinių aktų kriminalizavimą

2026-03-07
Maistas

Virtuvėje pakvips Prancūzija: karamele kvepiančio naminio deserto „Crêpe Suzette“ receptas

Edita Gavelienė
2026-03-07

Laikas.lt – įdomus ir gyvas portalas, skirtas visiems, mėgstantiems patikimą informaciją ir naudingus patarimus, paversiančius kasdienį gyvenimą lengvesniu. Skaitykite ir mėgaukitės!

TIPRO, UAB
Kalvarijų g. 99A-33, LT-08219 Vilnius
Tel.: +370 606 17737
El. paštas: [email protected]

Mūsų populiariausios

  • Namai
  • Sveikata ir grožis
  • Receptai
  • Mokslas
  • Pasaulis
  • Pramogos
  • Žmonės

Taip pat skaitykite

  • Automobiliai
  • Horoskopai
  • Lietuva
  • Maistas
  • Patarimai
  • Ekonomika
  • Regionai

Redakcija

  • Apie mus
  • Autoriai
  • Privatumo politika
  • Redakcijos politika
  • Kontaktai
Laikas.ltLaikas.lt
@ 2026 Visos teisės saugomos
  • Titulinis
  • Privatumo ir slapukų politika
  • Redakcijos politika
  • Kontaktai
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?