ISTA физиктері алғаш рет «кванттық ванна» көмегімен автономды түрде таратылған кванттық шатасуды жүзеге асырды. Бұл әдіс ауқымды кванттық компьютерлер мен желілерді құруға негіз бола алады. Жаңа тәсіл белсенді басқарусыз қашықтағы кубиттер арасында тұрақты байланыс орнатуға мүмкіндік береді, бұл кванттық технологияларды дамытуға жаңа мүмкіндіктер ашады.
Жаңа зерттеу нәтижелері бойынша, купраттардың «ерекше металл» күйіндегі ерекше қасиеттері электрондық құрылымның өзгеруімен байланысты, ал электрондардың шашырау механизмімен емес. Бұл тәжірибе мен теория арасындағы қайшылықты жояды және Планк шегінің әмбебаптығын растайды.
Ғалымдар ірі кванттық жүйелерді олардың қасиеттерін бұзбай, тәуліктен астам уақыт бойы бақылауға мүмкіндік беретін әдіс ойлап тапты. Жаңа тәсіл материалдарды инвазивті емес зерттеулер мен дәл спектроскопия жүргізуге жол ашады.
PtBi₂ материалы тек ерекше қасиетке ие: оның үстіңгі қабаттарында ғана асқынөткізгіштік байқалады және ол Майорана бөлшектерін түзе алады. Бұл бөлшектер болашақта кванттық компьютерлерде тұрақты кубиттер жасау үшін өте маңызды. Ғалымдар осы қасиеттерді басқарудың жолдарын іздестіріп, болашақ кванттық технологияларға жол ашуда.
Ғалымдар кванттық материалдардағы электрондардың траекториясын бұрмалайтын жасырын геометрияны анықтады. Бұл жаңалық кванттық электрониканы дамытуға және асқынөткізгіштікті зерттеуге жаңа мүмкіндіктер ашады.
Ғалымдар алғаш рет кагоме-сверхөткізгішінде белсенді жазық электрондық аймақтардың бар екенін тікелей дәлелдеді. Бұл жаңалық болашақта кванттық материалдар мен технологияларды жасауға жаңа мүмкіндіктер ашады.