Международная группа физиков, в которую вошел руководитель лаборатории оптики спина СПбГУ профессор Алексей Кавокин, впервые экспериментально показала, как в тончайшей одноатомной пленке кристалла-полупроводника формируется конденсат Бозе — Эйнштейна: десятки тысяч квантов «жидкого света».
Это открытие поможет создать новые типы лазеров, способные производить кубиты — главные составные элементы квантовых компьютеров будущего. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Nature Materials.
Разработки Алексея Кавокина и его коллег связаны с созданием поляритонной платформы для квантовых вычислений.В новом исследовании ученым удалось впервые экспериментально наблюдать, как в самом тонком в мире полупроводнике — тончайшем слое кристалла диселенида молибдена (MoSe2) толщиной всего в один атом — формируется конденсат Бозе — Эйнштейна, то есть десятки тысяч квантов «жидкого света», точное имя которых — экситонные поляритоны. Эти частицы обладают свойствами как света, так и обычных материальных частиц, и их можно использовать в качестве носителей информации. То есть вместо электронов по микросхемам любых электронных устройств может бегать электрически нейтральная светожидкость. Поляритонные приборы позволят обрабатывать огромные потоки информации со скоростью, близкой к скорости света.
В исследовании приняли участие физики из Вюрцбургского университета (Германия), Калифорнийского университета в Мерседе (США), Университета Вестлейка (Китай), Университета штата Аризона (США), Национального Института материаловедения (Япония) и Санкт-Петербургского государственного университета (Россия).
Как не раз отмечал ученый, квантовые компьютеры называют сегодня атомной бомбой XXI века, ведь они открывают огромные возможности не только в области, например, создания новых лекарств, но и в области кибератак. Имея компьютер с такими мощностями, можно разгадать практически любой шифр, поэтому перед учеными сегодня также стоит важная задача защиты квантовых устройств — квантовой криптографии, в которой открытия Алексея Кавокина и его коллег также играют очень важную роль.
Исследование было поддержано грантами Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG), Европейского исследовательского совета (ERC), Немецкого фонда академических стипендий Studienstiftung, грантами Университета Вестлейка (Китай), Санкт-Петербургского государственного университета (Россия) и других научных организаций.
/Пресс-служба СПбГУ/