Содержание
QR-код размером 50 на 50 нм² собрали из отдельных атомов серебра. Исследователи из Monash University и Чешской академии наук подали заявку в Guinness World Records: их код почти в 800 раз меньше нынешнего рекордсмена.
Это тот редкий случай, когда фраза «нужен микроскоп» не фигура речи. Такой QR-код читают через сканирующий туннельный микроскоп. Но после получения изображения его можно отсканировать обычным смартфоном.
Новый QR-код меньше прежнего рекорда почти в 800 раз
Команда Monash University School of Physics and Astronomy и Чешской академии наук заявила QR-код площадью 2500 квадратных нанометров. В пересчёте это квадрат 50 на 50 нм, то есть примерно размер отдельного вируса COVID-19.
Для масштаба: человеческий волос шире примерно в 1000 раз. И это не отдельный пиксель, а весь рабочий QR-код целиком.
Нынешний официальный рекорд установили TU Wien и Cerabyte в феврале. Там использовали пиксели размером 49 нм, а весь QR-код занимал 1,98 квадратного микрометра. Про этот рекорд подробно писал Tom’s Hardware.
| Параметр | Текущий рекорд TU Wien и Cerabyte | Заявка Monash и Чешской академии наук |
| Размер QR-кода | 1,98 мкм² | 50 × 50 нм² |
| Площадь | 1,98 квадратного микрометра | 2500 квадратных нанометров |
| Базовый элемент | Пиксели по 49 нм | Отдельные атомы серебра |
| Статус Guinness | Официальный рекорд | Заявка подана, подтверждения пока нет |
Разница выглядит почти комично. Новый код целиком лишь немного крупнее одного пикселя прежнего рекордсмена. В обычной электронике это уже территория не литографии, а атомной сборки.
Как атомы серебра сложили в рабочий код
Исследователи собирали рисунок в ультравысоком вакууме и при криогенных температурах. Атомы серебра переносили на подложку иглой сканирующего туннельного микроскопа, у которой рабочая область шириной всего в несколько атомов.
Механика здесь ближе к ювелирке, чем к привычному производству чипов. Игла подходит к серебряной поверхности, и при нужных условиях отдельный атом переходит на подложку за счёт квантового туннелирования.
Доктор Александр Стецович из Чешской академии наук описал процесс так: «Мы очень аккуратно подводили зонд, покрытый атомами серебра, к серебряной поверхности. При правильных условиях мы можем оставить один атом ровно там, где хотим».
Полностью руками такой узор не собрать. Команда использовала автоматизацию для основной геометрии QR-кода, а затем вручную доводила финальные атомы.
Доктор Бенджамин Лоу из Чешской академии наук уточнил: «Затем мы вручную скорректировали и выровняли последние атомы, чтобы QR-код полностью считывался».
После сканирования код ведёт на SPM Pro Tips — международный образовательный проект про сканирующую зондовую микроскопию. Там исследователи публикуют изображения своих микроструктур, включая решётки и пиксель-арт на нанометровом масштабе.
Рекорд пока не закрепили в Guinness
Guinness World Records ещё не подтвердил заявку Monash University и Чешской академии наук. Команда сообщила TechRadar Pro, что документы уже подали и ждут ответа от организации.
Главный технический вопрос — долговечность такой структуры. Атомный QR-код собрали в условиях, которые далеки от обычной лабораторной полки: вакуум, низкая температура и сверхточный микроскоп.
У рекорда Cerabyte был другой акцент. Компания делала ставку на баланс размера, стабильности и повторного считывания. В описании технологии говорилось, что керамический слой может хранить такой микрокод практически неограниченно долго, без вакуума и охлаждения.
Заявленный QR-код Monash University и Чешской академии наук имеет размер 50 × 50 нм². Официальным рекордом Guinness он станет только после проверки заявки и подтверждения методики измерения.