Навукоўцы ўпершыню прымянілі квантавую «алхімію»
- 19.01.2026, 21:49
- 1,420
Знойдзены спосаб «перапраграмаваць» матэрыялы з дапамогай эксітонаў.
Міжнародная група фізікаў прапанавала новы спосаб так званай флоке-інжынерыі — метаду, які дазваляе часова змяняць фундаментальныя ўласцівасці матэрыялаў. Замест магутнага лазернага выпраменьвання навукоўцы выкарысталі эксітоны — звязаныя пары электрона і «дзіркі», што ўзнікаюць у паўправадніках. Праца апублікаваная ў часопісе Nature Physics.
Флоке-інжынерыя грунтуецца на тым, што перыядычнае знешняе ўздзеянне — напрыклад, электрамагнітнае выпраменьванне — можа «пераапранаць» электронную структуру крыштала, ствараючы новыя энергетычныя станы. Паводле тэорыі, такі падыход дазваляе на некаторы час ператварыць звычайны паўправаднік у матэрыял з экзатычнымі ўласцівасцямі, аж да звышправоднасці. Аднак на практыцы метад амаль заўсёды патрабаваў экстрэмальна магутнага святла, якое хутка награвае і разбурае ўзор.
Новае даследаванне прапануе альтэрнатыву. Як паказалі аўтары, эксітоны ўзаемадзейнічаюць з матэрыялам значна мацней за фатоны, бо звязаныя з электронамі самой крышталічнай рашоткі. Гэта дазваляе назіраць выразныя флоке-эфекты пры значна меншых энергіях.
У эксперыментах навукоўцы даследавалі атамарна тонкі паўправаднік з дапамогай устаноўкі TR-ARPES — спектраскапіі з часавым і вуглавым дазволам. Спачатку яны зафіксавалі класічныя флоке-рэплікі электронных зон пры моцным аптычным уздзеянні. Потым інтэнсіўнасць святла паменшылі больш чым на парадак і правялі вымярэнні праз 200 фемтасекунд — у момант, калі асноўную ролю пачыналі адыгрываць эксітоны. Эфект аказаўся не толькі ўстойлівым, але і прыкметна больш выразным.
Паводле слоў аўтараў, прынцыпова важна, што флоке-інжынерыя цяпер не абмяжоўваецца фатонамі. Тэарэтычна аналагічныя эфекты можна ўзбуджаць і іншымі квазічасціцамі — фанонамі (калыханні рашоткі), магнонамі (спінавыя хвалі) або плазмонамі.
«Мы адкрылі шлях да прыкладной флоке-фізікі, у якой можна выкарыстоўваць самыя розныя бозоны», — падкрэсліў сааўтар даследавання Дэвід Бэкон з Універсітэцкага каледжа Лондана. — «Рэцэпту ўніверсальнага квантавага матэрыялу ў нас пакуль няма, але цяпер ёсць дакладны спектральны „адбітак“, з якога можна пачынаць».
Аўтары лічаць, што адкрыццё можа наблізіць стварэнне кіраваных квантавых матэрыялаў і прылад новага пакалення — ад энергаэфектыўнай электронікі да платформаў для квантавых вылічэнняў.