
Nanotechnology Now – Comunicado de prensa: NYU Physicist Leads Project Con el objetivo de mejorar la computación cuántica: investigación respaldada por la iniciativa de investigación multidisciplinaria de $ 7.5M de la universidad
- Nanotecnología
- abril 3, 2022
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Inicio > Prensa > Físico de la Universidad de Nueva York lidera proyecto para mejorar la computación cuántica: investigación apoyada con un premio de $7,5 millones para la iniciativa de investigación universitaria multidisciplinaria
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Crédito: Selman Keles/Getty Images. |
Resumen:
El físico de la Universidad de Nueva York, Javad Shabani, liderará un equipo de científicos dotados con un premio de investigación de $7,5 millones para desarrollar formas de mejorar la computación cuántica, un trabajo destinado a mejorar el rendimiento de los semiconductores y mejorar los superconductores que alimentan la electrónica personal, los equipos de diagnóstico médico y la masa. tránsito.
Físico de la NYU liderará proyecto con el objetivo de mejorar la computación cuántica: investigación respaldada por un premio de $7,5 millones para iniciativas de investigación universitaria multidisciplinaria
Nueva York, Nueva York | Publicado el 01/04/2022
El premio es parte de la Iniciativa de Investigación Universitaria Multidisciplinaria (MURI) del Departamento de Defensa. MURI está apoyando a 28 equipos de investigación en más de 60 instituciones académicas de EE. UU. con un total de US$195 millones durante cinco años para realizar investigaciones básicas que abarcan múltiples disciplinas científicas.
«Al respaldar equipos compuestos por miembros con experiencia diversa, el programa MURI reconoce que las complejidades de los desafíos científicos y de ingeniería modernos a menudo se cruzan con más de una disciplina y requieren enfoques creativos y diversos para abordar estos problemas», dijo Bindu Nair, Director de Investigación Básica. Oficina, Subsecretaría de Defensa para Investigación e Ingeniería, anunciando los premios. “Esta fertilización cruzada de ideas puede acelerar el progreso de la investigación para permitir avances más rápidos en I + D y acelerar la transición de los conocimientos de la investigación básica a la aplicación práctica. Es un programa que representa un legado de impacto científico y sigue siendo una piedra angular de la cartera de investigación básica del Departamento de Defensa».
Anteriormente, Shabani y sus colegas descubrieron un nuevo estado de la materia, un avance que promete aumentar las capacidades de almacenamiento en dispositivos electrónicos y mejorar la computación cuántica.
Como parte del premio MURI, Shabani y sus colegas de la Universidad de Yale, la Universidad de Buffalo, la Universidad de Maryland, la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign se basarán en el descubrimiento anterior proporcionando información más detallada. investigación de recursos para optimizar la computación cuántica, un método que puede realizar cálculos mucho más rápido que la computación convencional.
En particular, se centrarán en los modos nulos de Majorana (MZM), que son cuasipartículas de energía cero con propiedades especiales. Por ejemplo, recuerdan su historial de movimiento. Esto los hace robustos e inmunes al ruido y los errores locales y, por lo tanto, pueden usarse como bloques de construcción para computadoras cuánticas topológicas tolerantes a fallas. Esto permite un almacenamiento duradero de información cuántica y un procesamiento cuántico más preciso. El concepto de MZM se remonta como una construcción matemática a la década de 1930. Sin embargo, a pesar de los avances recientes, los esfuerzos para utilizarlos en tecnologías han sido en gran medida elusivos.
El equipo de Shabani intentará probar la viabilidad de los MZM y crear el potencial para mejorar significativamente la funcionalidad de los semiconductores y superconductores. Aquí seguimos construyendo
Josephson Junctions (JJ): capas de material semiconductor colocadas entre dos capas de material superconductor para impulsar una transición de un régimen trivial a uno topológico donde pueden «alojar» MZM. Estos JJ se pueden colocar en circuitos de microondas para una lectura y manipulación rápidas de la información, allanando el camino para la realización de los primeros qubits topológicos.
Estos dispositivos resultantes se están desarrollando teniendo en cuenta la flexibilidad del diseño y con el potencial de ser «ampliados» para su uso en instrumentación comercial, industrial y médica.
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Ames Devitt
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