Учени от Националната лаборатория „Оук Ридж“ в САЩ са разработили система с изкуствен интелект, която може самостоятелно да управлява тунелен сканиращ микроскоп за преместване на отделни молекули. Целта е да се автоматизира процесът по създаване на квантови материали със зададени свойства, заменяйки бавната ръчна работа.

Експериментите включват работа с молекули на въглероден оксид върху медна повърхност. Преместването на всяка молекула изисква прецизен контрол върху множество параметри като напрежение, ток и скорост. Грешки в тези настройки могат да доведат до неправилно позициониране на молекулата или повреда на накрайника на микроскопа, което прави ръчното сглобяване на сложни структури изключително трудоемко.

Изкуственият интелект е обучен да избира оптималните параметри за успешно преместване на молекулите, като коригира стратегията си в движение въз основа на резултатите. Като основна демонстрация е създадена изкуствена графенова решетка от 37 молекули. Тези молекули променят движението на повърхностните електрони, създавайки изкуствен потенциал, който имитира свойствата на истинския графен.

Процесът на сглобяване на структурата от 37 молекули е отнел около 25 часа и приблизително 900 операции. Въпреки че системата може да работи продължително, все още е необходима човешка намеса при проблеми със стабилността на накрайника на микроскопа.

В бъдеще се очаква технологията да позволи обратно проектиране на материали, при което учените ще задават желаните електронни свойства, а алгоритъмът ще изчислява и сглобява необходимата структура. Това може да доведе до разработването на нови квантови системи и компоненти за квантови компютри, въпреки че в момента това е само демонстрация на принципна възможност, а не готова технология за масово производство.

По информация на Kaldata.