TLDR
Germanene nanoribbons dapat digunakan untuk menghidupkan dan mematikan keadaan kuantum dengan medan listrik. Keadaan tepi pada germanene menawarkan potensi untuk qubit yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan. Kolaborasi antara ilmuwan teori dan eksperimen sangat penting dalam pengembangan bahan kuantum yang baru. Peneliti dari University of Twente dan Utrecht University di Belanda telah menemukan cara baru untuk mengendalikan kondisi kuantum pada germanene, material yang mirip dengan graphene tetapi terbuat dari germanium. Mereka memotong germanene menjadi pita sangat tipis yang hanya beberapa atom lebarnya dan menunjukkan bahwa keadaan kuantum di ujung pita ini dapat dihidupkan atau dimatikan hanya dengan mengubah medan listrik lokal.Teknologi ini sangat menarik karena kondisi kuantum di ujung pita germanene ini dikenal tahan terhadap gangguan atau noise, salah satu masalah terbesar dalam pengembangan komputer kuantum. Dengan menggunakan mikroskop tunneling yang dapat mengubah jarak antara ujung mikroskop dan nanoribbon untuk mengatur medan listrik, mereka berhasil menunjukkan switching kondisi kuantum secara elektrik.Menariknya, bagaimana kondisi kuantum itu berubah bergantung pada lebar nanoribbon. Pada pita yang sangat tipis, keadaan kuantum muncul pada medan listrik rendah dan hilang saat medan listrik kuat, sedangkan pada pita yang lebih lebar pola ini terbalik. Hal ini dijelaskan dengan bantuan model teori oleh tim dari Utrecht University.Penemuan ini merupakan bagian dari program nasional QuMat yang mengedepankan kolaborasi erat antara eksperimen dan teori untuk merancang material quantum generasi berikutnya. Kemampuan mengendalikan keadaan kuantum menggunakan medan listrik sederhana membuka kemungkinan pengembangan qubit yang lebih stabil dan mudah dioperasikan.Walaupun masih dalam tahap riset dasar, hasil ini menunjukkan arah baru dalam pembangunan teknologi kuantum masa depan, yang bisa memberikan solusi untuk mengatasi tantangan pengendalian dan skalabilitas komputer kuantum dengan menggunakan material germanene nanoribbon.