Физики из ISTA впервые реализовали автономный способ распределённой квантовой запутанности с помощью «квантовой ванны», что может стать основой для масштабируемых квантовых компьютеров и сетей. Новый метод обеспечивает постоянную связь между удалёнными кубитами без активного управления, открывая перспективы для развития квантовых технологий.
Новое исследование показало, что необычные свойства купратов в состоянии «странного металла» связаны с изменением электронной структуры, а не с механизмом рассеяния электронов. Это устраняет противоречие между экспериментом и теорией и подтверждает универсальность планковского предела.
Учёные разработали метод, позволяющий наблюдать крупные квантовые системы более суток без искажения их свойств. Новый подход открывает возможности для неинвазивных исследований материалов и точной спектроскопии.
Материал PtBi₂ обладает уникальной сверхпроводимостью только на своих поверхностях и формирует частицы Майораны, перспективные для создания устойчивых кубитов в квантовых компьютерах. Исследователи ищут способы управлять этими свойствами для будущих квантовых технологий.
Учёные обнаружили скрытую геометрию, искажающую траектории электронов в квантовых материалах, что открывает новые возможности для развития квантовой электроники и изучения сверхпроводимости.
Учёные впервые получили прямые доказательства существования активных плоских электронных зон в кагоме-сверхпроводнике, что открывает новые возможности для создания квантовых материалов и технологий будущего.