Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Ученые из России определили фундаментальный предел миниатюризации сверхпроводниковых устройств

Дата публикации: 23-07-2026 14:25:50

<img src="https://naked-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/predel-shem1.jpg" alt="Ученые из России определили фундаментальный предел миниатюризации сверхпроводниковых устройств"/>Исследователи из Московского физико-технического института с коллегами экспериментально обнаружили и объяснили эффект неполного преобразования электрического тока в сверхпроводящих наноструктурах. Оказалось, что при уменьшении ширины сверхпроводящих электродов ниже 400 нанометров нормальный ток перестает полностью превращаться в сверхпроводящий, что приводит к искажению измеряемых характеристик джозефсоновских переходов — сверхпроводящих составных элементов квантовых компьютеров и ультрачувствительных датчиков.

Основное содержимое страницы с новостью.

Ученые из России определили фундаментальный предел миниатюризации сверхпроводниковых устройств ❋ 5.1

Исследователи из Московского физико-технического института с коллегами экспериментально обнаружили и объяснили эффект неполного преобразования электрического тока в сверхпроводящих наноструктурах. Оказалось, что при уменьшении ширины сверхпроводящих электродов ниже 400 нанометров нормальный ток перестает полностью превращаться в сверхпроводящий, что приводит к искажению измеряемых характеристик джозефсоновских переходов — сверхпроводящих составных элементов квантовых компьютеров и ультрачувствительных датчиков.

Схематическое изображение планарного джозефсоновского моста SN-N-NS: сверхпроводящие ниобиевые электроды (синие) контактируют с золотой нанопроволокой (желтая). На вставках — реальные снимки структур, полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии, с широкими (3 мкм) и узкими (380 нм) электродами / © Physical Review B

В 1962 году Брайан Дэвид Джозефсон, позднее ставший лауреатом Нобелевской премии, показал, что, если разделить два сверхпроводника (S) тонким слоем обычного металла (N), через этот слой будет протекать сверхпроводящий ток. Такие конструкции получили название джозефсоновских контактов. Между волновыми функциями электронов с обеих сторон барьера в результате туннельного обмена устанавливается разность фаз, которая и определяет величину тока. Изменяя эту разность, можно целенаправленно перестраивать состояние сверхпроводящего устройства на основе джозефсоновского перехода: кубитов, сверхпроводящих квантовых интерферометров (СКВИД), генераторов СВЧ-сигналов. 

Исследователи активно работают над миниатюризацией устройств сверхпроводящей электроники, но уменьшение ширины электродов ниже некоторого порога запускает неравновесные процессы, фундаментально изменяющие поведение устройства. Авторы этой работы выяснили, что критический параметр — длина преобразования квазичастиц, то есть расстояние, на котором нормальный ток (переносимый отдельными электронами) полностью превращается в сверхпроводящий (переносимый куперовскими парами). Ученые не только измерили ее — для исследованных материалов она составила около 400 нанометров, но и разработали метод извлечения этого параметра из обычных транспортных измерений, сравнивая результаты, полученные при разных способах подключения контактов.

Для этого ученые изготовили планарные джозефсоновские мосты SN-N-NS — структуры, в которых два сверхпроводящих электрода из ниобия разделены золотой перемычкой. Ширина ниобиевых электродов в разных образцах составляла 3 микрона и 380 нанометров при одинаковой длине перемычки 160 нанометров. Чтобы выявить влияние геометрии на преобразование тока, физики применили три разные схемы подключения измерительных приборов. В первой ток подавался через внешние электроды, а напряжение измерялось на внутренних — нормальный ток проходил через золотую перемычку и должен был преобразоваться в сверхпроводящий внутри ниобиевых электродов. Во второй схеме ток подавался через внутренние электроды, а напряжение снималось с внешних. В третьей и ток, и напряжение подводились и измерялись на внутренних электродах.

Для образцов с широкими электродами все три способа давали одинаковые значения сопротивления и критического тока — максимального тока, который переход может пропустить без появления напряжения. Однако когда ширина электродов была уменьшена до 380 нанометров, результаты разошлись: сопротивление, измеренное в конфигурации с током через внутренние электроды и напряжением на них же, оказалось в несколько раз выше, чем при других схемах. Критический ток, измеренный при подаче тока через внешние электроды, напротив, превысил значения, полученные в других конфигурациях. Особенность на зависимости сопротивления от температуры, соответствующая переходу ниобия в сверхпроводящее состояние, в одной из измерительных схем полностью исчезла.

Сравнение транспортных свойств переходов с широкими (верхний ряд) и узкими (нижний ряд) электродами. Для узких электродов зависимости сопротивления и критического тока от температуры, а также вольт-амперные характеристики существенно различаются в разных измерительных конфигурациях / © Physical Review B

Для объяснения этих эффектов исследователи модифицировали феноменологическую модель Кадина—Смита—Скоцпола, описывающую распределение тока между нормальным и сверхпроводящим каналами. В модели ток в электроде разделяется на два параллельных пути: один полностью сверхпроводящий, другой нормальный, обладающий сопротивлением на единицу длины. Преобразование между каналами характеризуется удельной проводимостью. Комбинация этих двух параметров определяет длину преобразования λ. Решая систему дифференциальных уравнений, аналогичных телеграфным уравнениям для линий передачи (описывающих распространение электрических сигналов вдоль длинной линии, где параметры распределены непрерывно по длине), авторы получили формулы для сопротивления электродной части в каждой из трех измерительных схем. Эти формулы предсказывают, что для двух конфигураций сопротивление выражается одинаково и зависит от ширины электрода через гиперболический тангенс, а для третьей — через гиперболический котангенс, который при малых ширинах дает заметно большее значение. При большой ширине электродов все три выражения дают практически одинаковый результат. Сопоставив теорию с экспериментом, ученые извлекли численное значение длины преобразования — она оказалась равной примерно 400 нанометрам и слабо зависела от температуры.

Сопротивление электродной области в зависимости от ширины электрода, рассчитанное в модифицированной модели для трех измерительных схем (слева). Температурная зависимость длины преобразования, извлеченная из сравнения сопротивлений (синие точки) и критических токов (красные точки) в разных конфигурациях (справа) / © Physical Review B

Модель также объясняет, почему критический ток, измеренный при подаче тока через внешние электроды, оказывается завышенным. В этой конфигурации нормальный ток лишь частично преобразуется в сверхпроводящий, и непреобразованная часть протекает через переход параллельно сверхтоку, не влияя на показания вольтметра, включенного между сверхпроводящими электродами. Переход в резистивное состояние наступает только тогда, когда именно сверхпроводящая компонента достигает критического значения, поэтому полный измеряемый ток оказывается больше истинного критического тока перехода.

«Мы впервые показали, что квазичастичная длина преобразования — около 400 нанометров — существенно превышает масштабы перераспределения тока в нормальном состоянии,— прокомментировал директор Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ, д. ф.-м. н. Василий Столяров.— Это значит, что при проектировании сверхпроводниковых схем с субмикронными электродами нельзя полагаться на стандартные четырехзондовые измерения: в зависимости от способа подключения контактов вы получите разные значения критического тока и сопротивления, причем ни одно из них не будет соответствовать истинным параметрам перехода. С другой стороны, само это расхождение позволяет измерить длину преобразования, что дает нам практический инструмент для диагностики наноразмерных сверхпроводниковых схем».

Обнаруженный эффект не только объясняет аномалии, которые ранее наблюдались в аналогичных структурах, но и задает фундаментальный масштаб для дальнейшей миниатюризации сверхпроводниковой электроники. Когда ширина электродов становится меньше 400 нанометров, преобразование тока остается неполным, и это необходимо учитывать при разработке компактных джозефсоновских переходов для квантовых процессоров, сверхпроводниковой логики и сенсоров. Кроме того, предложенный метод определения длины преобразования из стандартных измерений позволяет инженерам оценивать этот параметр без сложного оборудования.

Работа опубликована в журнале Physical Review B. Исследование поддержано Российским научным фондом (гранты №25-72-10127 и №25-19-00057) и Министерством науки и высшего образования РФ (соглашение №075-15-2025-010). Кроме сотрудников МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова и ВНИИА им. Н. Л. Духова в работе принимали участие их коллеги из Московского технического университета связи и информатики, НИУ ВШЭ и Пекинского технологического института.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ФизТех

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK

Популярное

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Лингвисты выяснили, что три тысячи лет назад в мире было в 10 раз больше языков

Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов

Ученые КНИТУ-КАИ предложили усовершенствованную пресс-форму для компрессионной консолидации в вакууме композиционных материалов и пластмасс с герметичной внутренней полостью. Изобретение относится к области обработки материалов давлением при воздействии вакуума, в частности к устройствам с герметичной внутренней полостью для компрессионной консолидации термопластичных композиционных материалов.

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

[miniorange_social_login]

Подтвердить?

Причина отклонения

Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно

Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо

Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Ученые доказали возможность существования «одноатомных» транзисторов Специалисты Национального университета Тайваня ...7808-07-2026
2Российские ученые первыми в мире научились заглядывать внутрь структуры полупроводниковых материалов с точностью до сотен нанометров7807-07-2026
3Ученые ЮФУ научились выращивать наноструктуры на кремнии по заданному рисунку5708-07-2026
4Российские физики впервые увидели "застывшие" электроны в сверхтонком материале5721-07-2026
5Ученые РФ разработали новый метод настройки углеродных нанотрубок для гибкой электроники0024-07-2019
6Физики из России нашли способ повысить устойчивость оптических сенсоров к световому шуму06.7522-07-2026
7Физики из России решили 60-летнюю проблему создания перовскитного лазерного диода07.4529-07-2026
8Российские физики успешно применяют принципы, открытые нобелевскими лауреатами0007-10-2025
9Российские ученые изучили квантовые материалы с помощью света07.6622-07-2026
10Дефекты, которые работают: учёные нашли способ повысить эффективность наноматериалов5729-06-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 9.84. Источник: www.naked-science.ru.