Tampereen yliopisto

Kvanttiarvet antavat vauhtia elektroneille ja mikropiirien kehitykselle

Jaa

Kvanttifysiikka paljastaa usein arkijärjen vastaisia ilmiöitä. Uusi arpeutumisteoria syventää ymmärrystä kvanttimaailman ja klassisen mekaniikan yhteydestä. Lisäksi se auttaa selittämään aiempia havaintoja tuo tulevaisuuden teknologiset sovellukset askeleen lähemmäksi.

Kuvassa kvanttiarpi johtimien välillä, ohjattuna sähkövarauksella varustetulla nanokärjellä.
Kuvassa näkyy kvanttiarpi, joka on kytketty johtimien välille. Sitä voidaan ohjata niin sanotulla nanokärjellä, jossa on sähkövaraus. Kuva: Quantum Control and Dynamics -tutkimusryhmä, Tampereen yliopisto

Kvanttimekaniikka kuvaa aineen ja energian käyttäytymistä pienissä mittakaavoissa, joissa näyttää hallitsevan sattumanvaraisuus. Näennäisen kaoottisissa järjestelmissä voi kuitenkin piillä järjestystä. Tällaisia ovat kvanttiarvet eli alueet, joissa elektronit kulkevat mieluummin tiettyjä reittejä pitkin sen sijaan, että ne levittäytyisivät tasaisesti.

Tampereen ja Harvardin yliopistojen tutkijat ovat jo aiemmin osoittaneet Quantum Lissajous Scars -tutkimusartikkelissaan, että kvanttiarvet voivat muodostua vahvoina ja selkeinä nanorakenteissa ja niiden muotoa voidaan jopa kontrolloida. Nyt Tampereen yliopiston fysiikan yksikön Quantum Control and Dynamics -tutkimusryhmä vie löydöt pidemmälle. Uudessa tutkimusartikkelissaan he osoittavat, että kvanttiarvet tehostavat merkittävästi elektronivirtaa avoimissa kvanttipisteissä, jotka on kytketty elektrodeihin.

– Näytämme, että epätäydellisyydet voidaan muuttaa toiminnallisuudeksi. Arpeutuneet tilat voivat itse asiassa parantaa elektronien virtausta, toteaa artikkelin pääkirjoittaja, väitöskirjatutkija Fartash Chalangari.

Kun elektronien virtaus paranee, voidaan nanoskaalan eli metrin miljardisosien komponentissa johtaa sähköä. Näin arpea voidaan käyttää nanoskaalan kytkimenä, kuten uudenlaisena transistorina. Näin saadaan osia tulevaisuuden pieniin ja tehokkaisiin mikropiireihin.

Tulokset avaavatkin tietä kohti niin sanottua "arpitroniikkaa", jossa nanoskaalan komponenttien johtavuutta ohjataan kvanttiarpien avulla. Ilmiöstä on jo saatu grafeenisysteemien kohdalla kokeellisia todisteita tutkimuksessa, jossa oli mukana Harvardin yliopiston tutkijatohtori Joonas Keski-Rahkonen. Hän on mukana myös nyt julkaistussa tutkimuksessa.

– Kvanttiarvet ovat yllättävä ja vaikuttava esimerkki siitä, miten järjestys voi nousta kaaoksesta. Pyrimme nyt viemään löydöksiä kohti käytännön sovelluksia. Tehokkaiden mikropiirien kehittämisen lisäksi tulokset voivat auttaa myös suunnittelemaan uudenlaisia kubitteja kvanttitietokoneisiin, mutta siihen on vielä matkaa, sanoo tutkimusryhmän vetäjä, professori Esa Räsänen.

Tutkimusta ovat tukeneet Suomen Akatemia, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus sekä U.S. National Science Foundation.

Tutkimusartikkeli Variational Scarring in Open Two-Dimensional Quantum Dots julkaistiin Physical Review B -tiedelehdessä 17.9.2025. Lehti valitsi tutkimuksen Highlight-artikkeliksi.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa kvanttiarpi johtimien välillä, ohjattuna sähkövarauksella varustetulla nanokärjellä.
Kuvassa näkyy kvanttiarpi, joka on kytketty johtimien välille. Sitä voidaan ohjata niin sanotulla nanokärjellä, jossa on sähkövaraus.
Kuva: Quantum Control and Dynamics -tutkimusryhmä, Tampereen yliopisto
Lataa

Linkit

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto

Väitös: Jouston hyödyntäminen sähkönsiirtoverkossa mahdollistaa kantaverkon käyttöasteen nostamisen kustannustehokkaasti17.9.2025 08:15:00 EEST | Tiedote

Väitöstutkimuksessaan DI Antti Kuusela esittää tarpeeseen tilattavan jouston hyödyntämistä sähkönsiirtoverkossa ratkaisuksi uusien verkkoliityntöjen mahdollistamiseen, siirtokapasiteetin kasvattamiseen sekä siirtorajoitusten hallintaan. Menetelmä kasvattaa kustannustehokkaasti nykyisen sähköjärjestelmän käyttöastetta, nopeuttaa puhdasta energiasiirtymää ja pienentää sähkösiirtojärjestelmän ympäristövaikutuksia.

Väitös: Uudet biomusteet ja monimateriaalitulostus vievät 3D-biotulosteet kohti potilashoitoa10.9.2025 08:40:00 EEST | Tiedote

Ihmiskehon uusiutumiskyky on ihmeellinen – mutta myös rajallinen. 3D-biotulostus voi mullistaa lääketieteen tarjoamalla uusia keinoja kudosten ja elinten biovalmistukseen silloin, kun luovuttajilta saatuja kudoksia ei ole riittävästi saatavilla. Diplomi-insinööri Paula Puistola kehitti väitöstutkimuksessaan uudenlaisia biomusteita ja biotulostusstrategioita, jotka auttavat ratkaisemaan alan nykyisiä teknologisia haasteita ja viemään biotulostusta lähemmäs kliinistä käyttöönottoa.

Väitös: Uudet verkottuneet menetelmät mahdollistavat paikannuksen, jos satelliittisignaali puuttuu9.9.2025 09:17:00 EEST | Tiedote

Satelliittipaikannus ei ole enää itsestäänselvyys – miten pelastajat paikannetaan, kun signaalit katoavat? DI Maija Mäkelän väitöstyö esittelee uudenlaisia verkottuneita paikannusmenetelmiä, jotka yhdistävät sensoritiedon ja etäisyysmittaukset. Tuloksena on satelliittivapaa paikannusratkaisu, joka mahdollistaa jalankulkijaryhmien seurannan myös haastavissa olosuhteissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye