
サイエンス
極低温の熱を仕事に変える:超伝導量子コンピュータの配線問題を打破する「量子熱機関」の実証に世界初成功
フィンランドの研究チームが、超伝導量子ビットを動力源とする「量子熱機関」の実証に世界で初めて成功した。単一デバイスで加熱と冷却を切り替え、チップ内の熱を仕事へ変換するこの技術は、量子コンピュータの大規模化を阻む配線や熱の問題を解決する鍵となる。(120文字)
別名: Aalto University
2010年にヘルシンキ工科大学、ヘルシンキ経済大学、ヘルシンキ芸術デザイン大学が統合して設立されたフィンランドの主要大学。低温物理学や量子工学の研究で世界的に高い評価を得ており、本研究のJere Mäkinenらのチームが所属している。

フィンランドの研究チームが、超伝導量子ビットを動力源とする「量子熱機関」の実証に世界で初めて成功した。単一デバイスで加熱と冷却を切り替え、チップ内の熱を仕事へ変換するこの技術は、量子コンピュータの大規模化を阻む配線や熱の問題を解決する鍵となる。(120文字)

フィンランド・アールト大学の研究チームは、極低温の超流動ヘリウム3中で生成した時間結晶と液面の巨視的な波を結合させることに成功した。これにより、外界から完全に隔離されなければ存在し得なかった時間結晶を、オプトメカニクスと同様の原理で外部と相互作用させ、その周波数を変調できることを実証した。この成果は、時間結晶の実用化に向けた大きな一歩であり、量子デバイス工学の新たな可能性を切り拓くものである。

「完璧な接触(コンタクト)こそが正義である」。長年、半導体工学の世界では、電子デバイスの性能を最大化するためには、金属電極と半導体素材の間の「エネルギー障壁」を取り除き、抵抗を極限まで下げること(オーミック接触)が常識と […]

アールト大学とバイロイト大学の研究チームが、人間の皮膚のように高い剛性と柔軟性を保ちながら自己修復できる革新的なハイドロゲルを開発した。特殊な粘土ナノシートを活用したこの新素材は、創傷治癒から人工皮膚、ソフトロボティクス […]