Югпресса.ру
Последние события в режиме онлайн

Физикам из США удалось приблизиться к созданию суперкомпьютера

Автор: user_admin
Рубрика: Общество
Физикам из США удалось приблизиться к созданию суперкомпьютера
Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера будущего. Учеными открыто новое состояние вещества с редкой сверхпроводимостью, об этом информирует портал arXiv.

Группе ученых-физиков удалось открыть новое состояние вещества, которое, по их мнению, способно значительно увеличить потенциал хранения информации в различных современных электронных гаджетах.

«Нашим исследованиям удалось выявить экспериментальные доказательства нового состояния вещества — топологической сверхпроводимости», рассказывает Джавад Шабани, доцент кафедры физики в Нью-Йоркском университете. «Этим новым топологическим состоянием можно манипулировать способами, которые помогут ускорить вычисления в квантовых вычислениях и увеличить объем памяти».

При проведении исследования ученые зафиксировали переход квантового состояния в новое топологическое — иными словами, оно приобрело новые геометрические свойства. Топологические состояния изменяются постоянно, мы часто видим это в повседневной жизни: например, кусок бумаги изменит свою топологию, стоит вам порвать его лишь наполовину.

В состоянии трансформации ученые наблюдали майораны Фермиона — частицы, названные в честь итальянского физика-теоретика XX века Этторе Майорана. Его теория описывала частицы, которые являются античастицами к самим же себе, еще в далеком 1937 году. Ученые рассматривают их как потенциальное хранилище для кубитов, поскольку квантовая информация нуждается в специальном вычислительном пространстве, защищенном от внешних шумов окружающей среды.

Исследователями выяснено, что для этих частиц не существует естественного материала, который позволил бы хранить их. Однако новое топологическое состояние, по-видимому, наконец позволит решить эту проблему. Стоит зафиксировать майорановские фермионы — и они станут вместилищем для кубитов, а значит можно будет не только хранить квантовую информацию, но и «манипулировать квантовыми состояниями, свободными от ошибок», сообщает издание "Популярная механика".