```json
{
    "title": "Учёные усилили сверхпроводимость с помощью квантового вакуума",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/137925",
    "datePublished": "2026-10-04",
    "dateModified": "2026-10-05",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Международная группа физиков впервые экспериментально доказала, что квантовые флуктуации вакуума способны усиливать сверхпроводимость. Это открывает новый способ управлять макроскопическими квантовыми состояниями вещества. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Вопреки бытовым…",
    "author": "Жансая Уразбаева",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Учёные усилили сверхпроводимость с помощью квантового вакуума

Международная группа физиков впервые экспериментально доказала, что квантовые флуктуации вакуума способны усиливать сверхпроводимость. Это открывает новый способ управлять макроскопическими квантовыми состояниями вещества. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Вопреки бытовым представлениям, вакуум не является абсолютной пустотой. Согласно квантовой электродинамике, в нём постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы, что создаёт фоновые электромагнитные колебания – флуктуации. Их эффекты наблюдаются в таких явлениях, как лэмбовский сдвиг и эффект Казимира, однако они слишком слабы, чтобы заметно влиять на макроскопические объекты.

Исследователи из Научно-технического университета Китая, Шанхайского университета Цзяо Тун и Массачусетского технологического института решили эту проблему. Они поместили образец сверхпроводника – диселенида ниобия (NbSe2) – в специальную «тёмную полость». Это терагерцовый резонатор, который локально изменяет электромагнитную среду и многократно усиливает вакуумные флуктуации.

Эксперимент показал, что в резонаторе критическая температура диселенида ниобия – порог, при котором материал переходит в сверхпроводящее состояние, – повышается на 5,4%. Также вблизи точки перехода значительно возрастают критический ток и критическое магнитное поле. Контрольные тесты исключили влияние побочных факторов, таких как деформация или деградация материала.

Усиление сверхпроводимости достигало максимума на определённой резонансной частоте резонатора. Это подтвердило, что эффект вызван именно взаимодействием сверхпроводника с электромагнитными модами полости. Согласно теоретической модели, разработанной учёными, сверхпроводящее состояние обменивается с резонатором виртуальными фотонами. Такое взаимодействие снижает энергию системы, делая сверхпроводимость более стабильной и сильной.

Работа доказывает, что вакуум может быть не просто пассивной средой, а активным инструментом, который можно конструировать для управления свойствами материи. Новый метод не требует прямого энергетического воздействия на материал и открывает перспективы для создания новых типов сверхпроводников и других квантовых устройств.
