Daily MaverickEx-Google DeepMind researcher adds to warnings that AI could ‘kill all humans’וואלהצה"ל חיסל את מפקד הפלוגה במטה המבצעים בחמאס, יחד מחבל נוסףESPNCeltics offseason recap and early-season preview: Tatum returns as the catalystRTP Desporto12h30 Benfica a 100% para Amorim, Ramos e Diego MoreiraPunchKenya to host 2029 World Athletics Championships in African firstThe Jerusalem PostPolice investigating threats against prominent Munich Holocaust survivor and AfD opponentInquirerWATCH: Ombudsman lawyer takes the witness standColliderMike Flanagan's ‘Carrie’ Could Officially Go Far Beyond Stephen King’s Original Story [Exclusive]SCMP ChinaChina mulls building nuclear-powered tank with 450km-range railgun in 2 decadesSouth China Morning PostChina bets on chips and AI in new 5-year road map to challenge US tech dominanceBusiness AMNieuwe nucleaire raket Sentinel bereikt belangrijke mijlpaal en is klaar voor testvlucht in 2027VarietyKurosawa Kiyoshi’s Cannes Title ‘The Samurai and the Prisoner’ Sells Wide for Charades (EXCLUSIVE)
The Daily Newsstand · Free, Always
Tuesday, September 15, 2026

В МФТИ представили первый симулятор квантовых состояний на сверхпроводниках

Translate

|

Научный коллектив МФТИ и Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН предложил уникальную архитектуру сверхпроводникового квантового симулятора на основе поляризационных трансмонов. Разработка предназначена для изучения топологических и многочастичных квантовых явлений и состояний. Результаты опубликованы в международном журнале Advanced Quantum Technologies. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

В последние годы квантовые симуляторы топологических моделей активно исследуются на различных платформах. Такие устройства позволяют воспроизводить сложные физические системы в управляемых условиях и изучать явления, которые трудно наблюдать в природных материалах или рассчитывать на обычных компьютерах.

Новое перспективное направление связано с использованием метаатомов – искусственно созданных элементов, свойства которых определяются их внутренним устройством. Метаатомы – это искусственно созданные микроскопические элементы, которые взаимодействуют с электромагнитным полем подобно обычным атомам. Их свойства определяются конструкцией, поэтому учёные могут заранее задавать их поведение.

«Топологическими называют состояния, свойства которых определяются не только отдельными элементами, но и общей структурой системы. Одно из таких свойств — существование краевых состояний: возбуждение может быть сосредоточено у границы системы. Однако в отличие от обычных таммовских состяний, топологические краевые состояния выдерживают даже существенные нарушения в структуре материала. Исследовать такие эффекты в природных материалах сложно: их трудно синтезировать, трудно «подсоединяться» к отдельным атомам, чтобы измерить их заселенность. Джозефсоновские искусственные системы же позволят произвольно задавать, варьировать in-situ взаимодействия между элементами, воспроизводить разнообразные физические режимы, используя всего один образец. В долгосрочной перспективе масштабирование таких квантовых симуляторов на основе сверхпроводящих цепей позволит предсказывать свойства сложных материалов, а также находить ответ на фундаментальные вопросы современной физики: например, как квантовое поведение на микроуровне переходит к классическому в повседневной жизни», – сказал ведущий научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем Глеб Федоров.

В качестве элементов нового симулятора ученые МФТИ с коллегами впервые предложили использовать поляризационные трансмоны. Это искусственные атомы, образованные четырьмя сверхпроводниковыми островками, соединенными джозефсоновскими переходами. Такой элемент поддерживает две вырожденные ортогональные дипольные моды. Это два независимых способа колебания зарядов в поляризационном трансмоне, направленные перпендикулярно друг другу.

В классическом представлении их можно рассматривать как два направления поляризации электромагнитного поля.

Поляризационные трансмоны ученые предложили расположить в виде зигзагообразной цепочки. В такой геометрии сила взаимодействия между соседними элементами чередуется в зависимости от их взаимной ориентации. Авторы также учли дальнодействующее взаимодействие между элементами, следующими за ближайшими соседями. Оно связывает два поляризационных подпространства, которые без него вели бы себя как независимые цепочки, и снимает вырождение энергетического спектра.

Исследователи аналитически и численно определили топологические фазы системы и условия переходов между ними. Для этого использовались топологические инварианты и обратный коэффициент участия – величина, позволяющая определить, насколько сильно состояние локализовано в отдельных участках цепочки.

«В этой работе мы показали, что поляризационные трансмоны могут служить элементарными ячейками сверхпроводникового симулятора зигзагообразной топологической модели. Существенную роль играют дальнодействующие связи: они соединяют две поляризации и заметно меняют спектр и фазовую диаграмму системы. Предложенная архитектура создаёт основу для будущего экспериментального исследования ранее недоступных квантовых многочастичных явлений», – сказала один из авторов, научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Екатерина Коноплева.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Разработчики показали, что известная из физики твердого тела Zig-Zag модель с высокой точностью соответствует цепочке правильным образом расположенных поляризационных трансмонов. Это подтверждается хорошим согласованием волновых функций из формализма вторичного квантования и собственных мод, полученных с помощью метода конечных элементов.

Реализуемость предложенной архитектуры авторы предварительно проверили с помощью трехмерного электромагнитного моделирования в классическом линейном режиме. Это компьютерный расчет электрических и магнитных полей внутри устройства с учётом его реальной трёхмерной формы. При этом сложные квантовые эффекты не учитываются, а элементы считаются работающими в обычном линейном режиме.

В этой модели джозефсоновские переходы заменяли линейными индуктивностями, а рассчитанные собственные моды девятиэлементной цепочки сравнивали с волновыми функциями модели вторичного квантования. Джозефсоновский переход – это тонкий изолирующий слой между двумя сверхпроводниками, через который электрический ток может проходить благодаря квантовому эффекту. Это один из основных элементов сверхпроводниковых кубитов.

Полученные результаты хорошо согласовывались друг с другом. Электромагнитное моделирование качественно воспроизвело расширенную «зигзагообразную» модель, включая как объемные, так и локализованные краевые моды.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>

Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Работа формирует теоретическую и инженерную основу для будущего эксперимента и открывает путь к исследованию топологических квантовых систем с несколькими орбиталями, многочастичных явлений и топологических материалов.

Исследование проведено при поддержке гранта Российского научного фонда № 25-22-00280.

View the original on CNews

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.