В перовскитах обнаружили рекордно долгие «квантовые биения» — 30 мая 2026 г. в 12:15:01.858
В перовскитах обнаружили рекордно долгие «квантовые биения» 🤝 Международная команда исследователей из Технического университета Дортмунда, Санкт-Петербургского государственного университета, Университета ИТМО, Технологического института Санкт-Петербурга и Университета Джексона в США сделали важный шаг в развитии квантовых технологий, впервые напрямую наблюдав длительные «квантовые биения» в перовскитных нанокристаллах CsPbI₃. Исследование показало, что такие материалы способны необычно долго сохранять квантовое состояние, что открывает новые возможности для квантовой связи, фотоники и будущих квантовых вычислительных систем. ⏱ В исследованных нанокристаллах квантовое состояние сохранялось примерно 300 пикосекунд – рекордно долго для подобных перовскитных структур. Для сравнения: во многих других материалах когерентность разрушается в десятки и сотни раз быстрее из-за тепловых шумов и взаимодействия с окружающей средой. 👉 Исследователи также обнаружили, что ключевую роль играют две низкоэнергетические моды колебаний решетки с энергиями 3,2 и 5,1 мэВ. Именно они определяют наблюдаемые квантовые биения. При этом оказалось, что свойства системы можно регулировать, меняя размер нанокристаллов. Чем меньше частица, тем сильнее взаимодействие экситонов с колебаниями решетки. Это означает, что квантовые свойства материала потенциально можно «настраивать» под конкретные задачи, например, изменять скорость и характер квантовых процессов еще на этапе синтеза нанокристаллов. 👍 Ученые считают, что полученные результаты важны сразу для нескольких направлений. С одной стороны они помогают лучше понять фундаментальную физику перовскитов, которая до сих пор остается предметом активных исследований. С другой – открывают путь к созданию управляемых квантовых состояний в твердотельных материалах. Именно такие состояния считаются одной из основ будущих квантовых коммуникаций, сверхчувствительных сенсоров и элементов квантовых вычислительных систем. 📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»

