hero
GyártásTrend |

Forrás:

BME
Becsült olvasási idő: 2 perc
Európa elit egyetemein sincs jobb kvantumlabor, mint a BME-n

A felújított és világszínvonalú műszerekkel frissített laboratóriumból kerülhetnek ki a jövő chipjei.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának felújított Kvantumelektronikai Laborjában Csonka Szabolcs, Halbritter András és Makk Péter vezetésével a jövő számítógépes chipjeit fejlesztik. Csonka Szabolcs, az egyetem Fizika Tanszékének vezetője közölte: a hűtőrendszer 1 század fokkal az abszolút 0 fok fölötti hőmérsékletet állít elő a kvantumáramkörökkel végzett vizsgálataikhoz.

A felújítás során nem pusztáncsak korszerűsítették az egyes helyiségeket, hanem pályázatok segítségével jelentősen fejlesztették a műszerparkot, a Műegyetem felajánlása nyomán pedig a felújtást a rezsiköltség terhére lehetett fedezni.

„Most ott tartunk, hogy olyan eszközökkel dolgozhatunk, mint Európa legjobb műszaki egyetemeinek kvantumlaborjai”

– közölte a tanszékvezető.

Makk Péter magyarázata szerint azért van szükségük az űrbélinél is alacsonyabb hőmérsékletre, mert a 2x2 milliméteres, aranyozott chipekekben szupravezetők dolgoznak, és ahhoz, hogy valóban szupravezetőként működjenek, illetve a kvantumrendszerek megőrizzék a bennük tárolt információt, a rendszert minél jobban el kell szeparálni a külvilágtól.

Halbritter András emlékeztetett, hogy a 2025-ös fizikai Nobel-díjat éppen a szupravezetőkkel kapcsolatos kutatásért – a bennük megfigyelt makroszkopikus kvantumjelenségek felfedezéséért – ítélték oda John Clarke-nak, Michel H. Devoret-nak és John M. Martinisnak. A BME kutatói a kvantumelektronikai laborban hasonló áramkörökben terveznek új, a mostaniaknál robusztusabb kvantumbiteket létrehozni.

Így néz ki a hűtőrendszer a burkolata nélkül. Forrás: BME

Szintén egy közelmúltbeli, a 2024-es Nobel-díjhoz kapcsolódik a Halbritter András vezette Neuromorfikus elektronika kutatócsoport kutatása. John J. Hopfield és Geoffrey E. Hinton a mesterséges neurális hálózatokkal történő gépi tanulást lehetővé tevő felfedezéseikért és találmányaikért kapták a díjat – a BME-s kutatócsoport tagjai mesterséges szinapszisokból építenek olyan áramköröket a neurális hálókhoz, amelyekkel a terület energiaigénye jelentősen csökkenthető lesz.

„A rezsitámogatást éppen azért adja az egyetem, hogy bátran pályázzanak a kutatók. Nagy öröm, ha befejeződik egy ilyen fejlesztés, amelyen látszik, hogy sok munka és tudományos kiválóság van mögötte” 

– jegyezte meg Charaf Hassan rektor. Kitért arra is, hogy a Műegyetemen immár 50 éve nem volt kampuszfejlesztés, de jövőre lesz erre pénz, belső pályázatot hirdet majd az egyetem infrastruktúrafejlesztésre: „Ha egy modernizált labor nem férne el a régi helyén, akár szóba jöhet egy új épület felhúzása is" – tette hozzá.

A laboratóriumban az oktatók és doktoranduszok mellett másod- és harmadéves hallgatók is dolgoznak, fizika és fizikus-mérnök szakosok egyaránt. „Van itt olyan rendszer is, amely egyedülállónak mondható, a Harvarddal, az ETH Zürichhel, a TU Delfttel és sok más vezető egyetemmel közös cikkeink születtek már az azon végzett kísérletekből” – közölte Makk Péter tanszékvezető-helyettes.

A rektor azon kérdésére, hogy hiányzik-e még bármi a laborból, Makk Péter azt felelte: csupán a kutatásokhoz szükséges minták készítésére alkalmas gépek. „A mintafabrikáció most a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközponttal közösen zajlik, de hosszú távon egy nanofabrikációs infrastruktúrából az egyetem több kara is profitálhatna” – jelölte ki az egyik következő célt Makk Péter.

A borítókép és a cikk forrása: BME