Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Российские ученые нашли способ изучать материалы будущего с помощью света

Дата публикации: 21-07-2026 07:01:00

Исследователи из Российского квантового центра (РКЦ), Университета ИТМО и МФТИ впервые показали, что коллективное...

Основное содержимое страницы с новостью.

21 Июля 2026 10:01 21 Июл 2026 10:01 |

Российские ученые нашли способ изучать материалы будущего с помощью света

Исследователи из Российского квантового центра (РКЦ), Университета ИТМО и МФТИ впервые показали, что коллективное поведение электронов в ультратонком материале можно наблюдать с помощью света. Работа опубликована в авторитетном научном журнале Physical Review B и реализована в рамках дорожной карты по развитию квантовых вычислений. Об этом CNews сообщил представитель РКЦ.

Результат важен для одного из ключевых направлений современной физики и квантовых технологий — изучения сложных материалов, в которых частицы ведут себя как единая система. Именно коллективные эффекты лежат в основе многих перспективных явлений, включая сверхпроводимость, необычный магнетизм и новые электронные состояния. Понимание этих процессов необходимо для разработки будущих материалов, квантовых устройств и более эффективной электроники.

В обычных условиях электроны в твердом теле могут двигаться почти свободно. Но если материал сильно охладить и уменьшить плотность частиц, электроны начинают заметно отталкиваться друг от друга, и вместо хаотичного движения в определенный момент они выстраиваются в регулярную решетку. Такое состояние называют вигнеровским кристаллом.

В новой работе ученые наблюдали такой электронный кристалл в монослое диселенида вольфрама — полупроводнике размером до нанометра, который относится к двумерным материалам и по толщине уступает человеческому волосу примерно в сто тысяч раз.

Главным отличием стал способ наблюдения. Обычно подобные состояния изучают с помощью электрических измерений или в сильных магнитных полях. Однако ученым удалось увидеть признаки электронного кристалла оптически, то есть через отклик материала на свет, и без внешнего магнитного поля.

В эксперименте электронный кристалл возникал при охлаждении образца ниже 26 K, примерно ниже –247 °C, и точной настройке плотности электронов. Для этого в ИТМО разработали теоретическую модель и экспериментальный протокол, которые позволяют определять период кристалла по спектрам отражения двумерного материала.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Ключевое преимущество подхода в том, что он позволяет наблюдать за состоянием электронов почти бесконтактно. Исследователям не нужно усложнять образец большим числом электрических контактов или использовать сильные магнитные поля, что ведет к более удобному изучению сильно взаимодействующих электронных систем.

В перспективе такие двумерные структуры могут использоваться как основа для твердотельных квантовых симуляторов — квантовых платформ, помогающих моделировать поведение сложных материалов. Подобные задачи зачастую невозможны для решения на классических суперкомпьютерах, поскольку в них требуется учитывать коллективное поведение огромного числа частиц.

«Мы впервые показали, что такое сложное состояние электронов в монослое диселенида вольфрама можно увидеть напрямую с помощью света. В эксперименте электроны в атомарно тонком полупроводнике выстраиваются в регулярную структуру, а ее появление меняет оптический отклик материала, что дает научному сообществу новый инструмент для изучения квантовых состояний, в которых большое число частиц ведет себя как единое целое», — отметил Александр Чернов, руководитель научной группы Российского квантового центра и МФТИ, один из авторов работы.

Работа относится к направлению исследований, связанному с развитием квантовых симуляторов на основе двумерных материалов в рамках дорожной карты развития квантовых вычислений — отечественного Квантового проекта, реализуемого в стране с 2020 г.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Российские ученые нашли способ изучать материалы будущего с помощью света5721-07-2026
2Российские физики впервые увидели "застывшие" электроны в сверхтонком материале5721-07-2026
3Российские ученые создали идеально тонкие пленки металла для квантового компьютера0029-05-2019
4Открыт новый способ исследования ядерных спинов в двумерных материалах0006-08-2025
5Кубитный курьер: ученые решили главную проблему масштабирования квантовых процессоров на нейтральных атомах5703-07-2026
6Российские ученые первыми в мире научились заглядывать внутрь структуры полупроводниковых материалов с точностью до сотен нанометров7807-07-2026
7Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире7802-07-2026
8Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире7702-07-2026
9Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире7702-07-2026
10В России создали первый квантовый источник «сжатого света» на чипе5702-07-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 5. Информативность: 7. Источник: www.cnews.ru.