Physikalische Forschung Neue Typ-III-Supraleitung könnte Möglichkeiten der Elektronik revolutionieren

Von Manuel Christa 1 min Lesedauer

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Forscher aus der Schweiz und Italien haben eine neue Art der Supraleitung entdeckt, die eine Vielzahl neuer Anwendungen ermöglichen könnte. Die von Terra Quantum durchgeführte Forschung beschreibt eine neuartige Typ-III-Supraleitung. Diese zeichnet sich durch supraleitende Inseln aus, die von nicht-supraleitenden Bereichen getrennt sind, was zu einzigartigen magnetischen und elektrischen Eigenschaften führt.

KI-generiertes Bild eines Quantencomputers(Bild:  KI-generiert)
KI-generiertes Bild eines Quantencomputers
(Bild: KI-generiert)

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Typ-I- und Typ-II-Supraleitern, die entweder magnetische Felder vollständig ausstoßen oder diese in Form von Abrikosov-Vortizes durchdringen lassen, bietet der Typ-III-Supraleiter eine Bewegung der Vortizes ohne Energieverluste. Dies könnte die Effizienz von supraleitenden Quantenbits und Kabeln erheblich verbessern, da weniger Energie in Form von Wärme verloren geht.

„Die einzigartigen Vortex-Eigenschaften und die Fähigkeit, Supraleitung in jeder Dimension zu realisieren, haben bedeutende Auswirkungen auf die praktische Nutzung der Supraleitung“, erklärt Valerii Vinokur, Chief Scientific Officer von Terra Quantum. Typ-III-Supraleiter behalten ihre supraleitenden Eigenschaften auch in angelegten Magnetfeldern bei, ohne dass spezielle Pinning-Mechanismen erforderlich sind, was ein häufiges Problem bei Typ-II-Supraleitern darstellt.

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Diese Entdeckung könnte die Elektronikindustrie revolutionieren, indem sie effizientere und leistungsfähigere Geräte ermöglicht. Die Typ-III-Supraleiter könnten die Leistung von Quantencomputern verbessern und die Energieverluste in supraleitenden Qubits reduzieren.

Die Forschung, die von Valerii Vinokur, Cristina Diamantini von der Universität Perugia und Carlo Trugenberger von SwissScientific mitverfasst wurde, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Supraleitungstechnologie dar und könnte weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung zukünftiger elektronischer Geräte haben. Sie wurde in der Fachzeitschrift Physical Review B veröffentlicht. (mc)

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