老式材料可以为量子计算提供动力并减少数据中心能源消耗

宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的一个团队表示,对经典材料的新改造可以推进量子计算并使现代数据中心更加节能。

来源:英国物理学家网首页
a) 面内偏振 Px 的相场模拟值,作为温度的函数,反映单斜畸变的程度。 (插图)相场模拟 1 K 施加场下的偏振矢量,展示了晶格的磁化率。 b) 在 θ = 0° 和 θ = 45° 入射角测量条件下,SHG 信号与温度的关系,输入基波偏振 φ 沿 0°。 c) 在 θ = 45° 入射角和 300、50 和 8 K 下进行的 SHG 偏振测量,表明在 50 K 及以上为四方 4mm 对称性,在 50 K 以下为单斜 m 对称性。实线为理论拟合。图片来源:先进材料 (2025)。 DOI:10.1002/adma.202507564
x 先进材料

宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的一个团队表示,对经典材料的新改造可以推进量子计算并使现代数据中心更加节能。

钛酸钡于 1941 年首次发现,以其块状或三维晶体中强大的电光特性而闻名。钛酸钡等电光材料充当电和光之间的桥梁,将电子携带的信号转换为光子或光粒子携带的信号。

钛酸钡

然而,尽管钛酸钡前景广阔,但它从未成为调制器、开关和传感器等电光器件的行业标准。相反,铌酸锂(即使其性能与钛酸钡的性能不太相符)更稳定且更容易制造,而是填补了这一角色。但宾夕法尼亚州立大学材料科学与工程系教授、《先进材料》杂志上发表的这项研究的合著者文卡特·戈帕兰 (Venkat Gopalan) 表示,通过将钛酸钡重塑为超薄应变薄膜,这种情况可能会改变。

数据中心

该研究的共同主要作者、材料科学与工程博士生 Albert Suceava 将这一概念比作一个停在山上的球。

量子计算 材料科学 更多信息: 3