Российские учёные создали танталовые чипы, превосходящие аналоги в 10 раз
Специалисты из «Квантум Парка» МГТУ им. Баумана и ФГУП «ВНИИА» представили технологию производства сверхпроводниковых интегральных схем на основе тантала. Новая разработка позволяет более чем в 10 раз повысить качество компонентов для квантовых компьютеров по сравнению с предыдущим поколением, а первые поставки квантовых сопроцессоров на этой платформе запланированы уже на осень 2026 года.
Ключевое преимущество тантала — его устойчивость к кислотам, что позволяет проводить более интенсивную очистку поверхности от загрязнений и оксидов. Кроме того, естественный оксид тантала содержит значительно меньше дефектов, чем оксид алюминия, благодаря чему квантовая информация сохраняется дольше. В ходе испытаний микроволновых резонаторов их добротность превысила 10 миллионов в однофотонном режиме — этот мировой уровень ранее был достигнут лишь в Принстонском университете и бельгийском центре IMEC.
Чтобы получить высокочистый альфа-тантал, необходимый для сверхпроводников, исследователи провели более тысячи экспериментов, используя микроскопию с атомарным разрешением. Эта работа позволила отследить уникальные структурные особенности материала на субнанометровом уровне, что открывает новые перспективы для развития отечественной квантовой электроники.
Специалисты из «Квантум Парка» МГТУ им. Баумана и ФГУП «ВНИИА» представили технологию производства сверхпроводниковых интегральных схем на основе тантала. Новая разработка позволяет более чем в 10 раз повысить качество компонентов для квантовых компьютеров по сравнению с предыдущим поколением, а первые поставки квантовых сопроцессоров на этой платформе запланированы уже на осень 2026 года.
Ключевое преимущество тантала — его устойчивость к кислотам, что позволяет проводить более интенсивную очистку поверхности от загрязнений и оксидов. Кроме того, естественный оксид тантала содержит значительно меньше дефектов, чем оксид алюминия, благодаря чему квантовая информация сохраняется дольше. В ходе испытаний микроволновых резонаторов их добротность превысила 10 миллионов в однофотонном режиме — этот мировой уровень ранее был достигнут лишь в Принстонском университете и бельгийском центре IMEC.
Чтобы получить высокочистый альфа-тантал, необходимый для сверхпроводников, исследователи провели более тысячи экспериментов, используя микроскопию с атомарным разрешением. Эта работа позволила отследить уникальные структурные особенности материала на субнанометровом уровне, что открывает новые перспективы для развития отечественной квантовой электроники.