.Discovery of one-dimensional topological insulator for qubits, other technology by Tohoku University
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.Discovery of one-dimensional topological insulator for qubits, other technology by Tohoku University
큐비트용 1차원 토폴로지 절연체 등 기타 기술 발굴
도호쿠 대학 (a) Te 헬릭스 사슬의 육각형 배열로 형성된 Te 결정의 개략도. (b) 경계 전하를 가진 단일 Te 헬릭스 사슬. 출처: 도호쿠 대학JUNE 19, 2024
도호쿠 대학의 구성원을 포함한 공동 연구팀은 기존의 금속, 절연체, 반도체와 다른 독특한 물질 상태인 새로운 위상 절연체(TI)를 발견했습니다. 3차원 또는 2차원인 대부분의 알려진 TI와 달리 이 TI는 1차원입니다. 이 획기적인 발전은 큐비트와 고효율 태양 전지의 추가 개발로 이어질 것입니다. 연구의 세부 사항은 2024년 6월 6일 Nature 저널에 게재 되었습니다 . TI는 내부가 전기 절연체 역할을 하기 때문에 전자가 쉽게 이동할 수 없습니다.
반면 표면은 전기 도체 역할을 하기 때문에 전자는 표면을 따라 이동할 수 있습니다. 2000년대에 3차원 TI가 보고된 이래로 연구자들은 새로운 TI를 찾아 헤매고 있습니다. 그러나 1차원 TI는 여전히 찾기 어렵습니다. "1차원 TI는 끝점에 나타나는 전하가 양자 컴퓨팅 의 기본 정보 단위인 큐비트를 효과적으로 구성하기 때문에 특히 흥미롭습니다 . 따라서 양자 물리학 에 매우 중요합니다 ."라고 Tohoku의 조교수인 Kosuke Nakayama는 지적합니다.
대학의 과학 대학원이자 연구의 공동 저자입니다. Nakayama와 그의 동료들은 주로 태양광 패널과 열전 장치에 상업적으로 사용되는 반도체인 텔루르(Te)에 관심을 집중했습니다. 최근 이론적 예측에 따르면 단일 나선 사슬은 실제로 1차원 TI일 수 있습니다. 이를 확인하기 위해 팀은 이러한 체인의 끝점에 국한된 전하를 관찰해야 했습니다. 이를 위해서는 구조적 손상 없이 Te 체인의 깨끗한 가장자리를 준비해야 했는데, 이는 표면을 나노미터 이내로 수정할 수 있는 새로 개발된 가스 클러스터 이온 빔(GCIB) 시스템을 사용하여 가능했습니다.
그런 다음 그들은 마이크로 초점 빔을 사용한 각도 분해 광전자 분광법 (ARPES) 을 사용하여 전기 전하의 공간적 분포를 시각화했습니다 . 그들의 조사는 전기 전하가 실제로 사슬의 끝점에 나타났음을 확인하여 Te의 1차원 TI 특성을 뒷받침했습니다. 나카야마는 그들의 연구가 1차원 TI의 속성을 이해하는 데 중요한 단계이며 광범위한 이점을 가져올 것이라고 강조했습니다. "1차원 TI의 종단점에 있는 전하는 큐비트, 고효율 태양 전지, 고감도 광 검출기, 나노트랜지스터 등 다양한 용도로 사용됩니다. "1차원 TI의 발견은 이러한 애플리케이션의 실현을 향한 연구를 가속화하는 데 도움이 될 것입니다."
추가 정보: K. Nakayama 외, 위상학적 나선 사슬에서 파생된 가장자리 상태 관찰, Nature (2024). DOI: 10.1038/s41586-024-07484-z 저널 정보: Nature 도호쿠대학 제공
https://phys.org/news/2024-06-discovery-dimensional-topological-insulator-qubits.html
메모 2406200325
나는 msbase를 전기나 전자기파가 잘 통하는 1차원 경로의 배열 모드을 가정했었다. 이제 내부에서 절연체 subms.bar 구역을 만들어 볼 수 있다. 어느 위치를 가정하여 in.ti가 시작되어 수많은 배열의 방사형의 out를 발현할 수 있다.
1차원 subms.TI는 끝점에 나타나는 전하(pi.out?, qvixer02?)가 양자 컴퓨팅 의 기본 정보 단위인 큐비트를 효과적으로 구성하기 때문에 특히 흥미롭다 . 따라서 양자 물리학에 매우 중요하다.
"1차원 TI 끝점의 전하는 n2로써 전하의 질량(qpeoms 중첩?)이 가장크기 때문에 다시 이여지는 n2+1은 전자가 in(subms=0)을 내포하고 전자가 폭발적으로 기동하게 된다. 허허. 이는 마치 초신성 역할을 연상 시킨다. 블랙홀 제트로 정의역()화 시킬 수 있다. 1차원 위상 절연체 subms.outin에서 msbase의 정상적인 경로를 다시 이여나가기 위해 포물경 초점이 되어 boundary charge가 전자폭발 펄서가 강력한 전자 방사 msbase.2in이 일어난다. 허허. 일종에 *애프터버너 현상이다. 이는 우주의 재이온화 시대를 연 것이다. 허허. 그런 깊은 뜻이...으음.
*애프터버너는 엔진의 배기가스에 연료를 추가로 분사해서 한번 더 연소시킨다. 애프터버너의 긴 파이프처럼 생긴 구조물은 실제로는 자세히 보면 표면에 작은 구멍들이 무수히 뚫려 있어서 연소 화염이 직접적으로 덕트에 닿지 않게 흐름을 만들도록 설계되어 있다.
Memo 2406200325
I assumed msbase to be an array mode of one-dimensional paths through which electricity or electromagnetic waves travel well. Now we can create an insulator subms.bar section inside. Assuming a certain location, in.ti can start and manifest numerous arrays of radial out.
One-dimensional subms.TI is particularly interesting because the charges (pi.out?, qvixer02?) that appear at the endpoints effectively constitute qubits, the basic information units of quantum computing. Therefore, it is very important for quantum physics.
"The charge at the end point of the one-dimensional TI is n2, which has the largest charge mass (qpeoms overlap?), so the n2+1 that is added again contains the electron in (subms=0) and the electron moves explosively. Haha. This is It is reminiscent of the role of a black hole jet, and the boundary charge becomes a parabolic focus to reconnect the normal path of the msbase in the one-dimensional topological insulator subms.outin. msbase.2in is a kind of afterburner phenomenon. It has such a profound meaning.
*The afterburner injects additional fuel into the engine's exhaust gas and burns it once more. If you look closely, the afterburner's long pipe-like structure actually has numerous small holes on its surface, designed to prevent combustion flames from directly contacting the duct.
vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
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0deb00|ac000f
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0ace00|df000b
0f00d0|e0bc0a
sample qoms (standard)
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2000000000
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sample pms (standard)
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Sample msoss
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