Přístupnostní navigace
Přejít k obsahu
|
Přejít k hlavnímu menu
VUT
Menu
Život na VUT
Submenu
Atmosféra VUT
Prostory školy
Koleje
Stravování
Sport na VUT
Studentský život
Brno
Pro uchazeče
Submenu
Proč na VUT
Studijní programy
Dny otevřených dveří
Aktivity pro juniory
Celoživotní vzdělávání
Zpracování osobních údajů uchazečů o studium
E-přihláška
Pro studenty
Submenu
Studium
Předměty
Studijní programy
Harmonogram akademického roku
Závěrečné práce
Doktorské studium
Legislativa a předpisy
Studijní předpisy
Poplatky za studium
Zpracování osobních údajů studentů
Zahraničí
Studium a stáže v zahraničí
Uznání zahraničního vzdělání
Podpora při studiu
Stipendia
Knihovny
(externí odkaz)
Sociální bezpečí
Studium bez bariér
Podpora podnikání
Věda a výzkum
Submenu
Věda a výzkum na VUT
Podpora excelence
Mezinárodní vědecká rada
Systém zajišťování kvality výzkumu
Výzkumné infrastruktury
Transfer znalostí
Open Science
Projekty
Projekty ze strukturálních fondů
Specifický výzkum
Spolupráce
Submenu
Firemní spolupráce
Zahraniční spolupráce
Spolupráce se školami
Služby univerzity
Mezinárodní dohody
Univerzitní sítě
O univerzitě
Submenu
O univerzitě
Profil univerzity
Udržitelná univerzita
Podnikavá univerzita / ContriBUTe
Bezpečná univerzita
Vyznamenání
Organizační struktura
Legislativní a úřední záležitosti
Úřední deska
Ochrana osobních údajů
Kariéra a pracovní prostředí
Pracovní příležitosti
(externí odkaz)
Podpora a rozvoj zaměstnanců a studujících
Rovné příležitosti
Sociální bezpečí
HR Award
Ostatní
Kontakty
Pro média
Absolventi
(externí odkaz)
Umělá inteligence (AI)
Fakulty a vysokoškolské ústavy
Fakulta stavební
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta architektury
Fakulta chemická
Fakulta podnikatelská
Fakulta výtvarných umění
Fakulta informačních technologií
Ústav soudního inženýrství
Centrum sportovních aktivit
Středoevropský technologický institut (CEITEC VUT)
Součásti
Centrum informačních služeb
Centrum vzdělávání a poradenství
Koleje a menzy
Nakladatelství VUTIUM
Ústřední knihovna
České polovodičové centrum
Rektorát
EN
Přihlásit se
Přihlásit se
Web VUT
Intraportál
Studis
Teacher
Vavis
Můj účet
Elearning
Hledat
EN
Vyhledávání
Vyhledat
Zavřít
VUT
Udržitelnost
Co děláme
Téma
Spinové vlny mohou změnit budoucnost AI i kvantových počítačů. Jan Klíma z CEITEC VUT zkoumá, jak je zkrotit
Udržitelná univerzita
Úvod
Co děláme
Udržitelná univerzita
Vzděláváme
Inspirujeme
Kontakty
Spinové vlny mohou změnit budoucnost AI i kvantových počítačů. Jan Klíma z CEITEC VUT zkoumá, jak je zkrotit
Umělá inteligence dnes spotřebovává obrovské množství energie. Jednou z cest k úspornějším výpočtům mohou být spinové vlny – magnetické jevy, které vědci zkoumají jako základ nové generace čipů i kvantových technologií. Doktorand CEITEC VUT Jan Klíma hledá způsoby, jak jejich chování lépe pochopit a využít. Za svůj výzkum získal prestižní ocenění MŠMT pro vynikající absolventy a také podporu Brno Ph.D. Talent.
Moderní elektronika je založena na řízení toku elektrického náboje. Tento princip ale přináší energetické ztráty a vznik tepla. Jednou z cest, jak tento limit překonat, mohou být spinové vlny – zvláštní forma magnetického vlnění, která umožňuje přenášet informace bez klasického toku elektrického proudu. Právě jejich vlastnosti zkoumá Jan Klíma z výzkumné skupiny Michala Urbánka na CEITEC VUT.
„Naším cílem není jen popsat, jak se spinové vlny chovají, ale především zjistit, jakým způsobem je možné tyto vlny ovládat. Právě schopnost řídit tyto procesy bude rozhodující pro jejich budoucí využití v magnonických a kvantových technologiích,“ vysvětluje Jan Klíma.
Magnonika v posledních desetiletích zažívá výrazný rozmach. | Autor: Jakub Rozboud
Spinové vlny, označované také jako magnony, vznikají díky magnetickým vlastnostem materiálů a šíří se v nich podobně jako jiné druhy vlnění. Na rozdíl od běžné elektroniky při jejich využití ale nedochází k přenosu elektrického náboje, a tak ani k výraznému zahřívání. To z nich činí zajímavého kandidáta pro budoucí nízkoenergetické technologie – od mikroprocesorů až po specializované výpočetní systémy.
Jednou z oblastí, kde magnonika přitahuje stále větší pozornost, je umělá inteligence. Neuronové sítě potřebují pro své fungování nelineární prvky – tedy systémy, jejichž výstup není pouze jednoduchou úměrou vstupního signálu. Zatímco v současných počítačových architekturách se tyto vlastnosti vytvářejí uměle, spinové vlny je mají přirozeně.
„Právě nelineární chování spinových vln je zajímavé pro aplikace v oblasti strojového učení a neuronových sítí. Už dnes existují experimenty, které ukazují, že by mohly být využity například pro rozpoznávání signálů,“ říká Klíma.
Jeho doktorský projekt se ale zaměřuje na další významnou výzvu –
propojení magnoniky s kvantovými technologiemi
. Spinové vlny totiž dokážou interagovat s dalšími fyzikálními systémy, například s elektrickými či optickými signály, a mohly by tak v budoucnu sloužit jako prostředník pro přenos informace v kvantových zařízeních.
Klíčovým problémem, který Klíma řeší, je magnetický šum
. Ten může narušovat citlivé kvantové procesy a způsobovat ztrátu informace. Výzkumník se proto snaží zjistit, jak chování spinových vln lépe popsat a jak vlastnosti materiálů upravit tak, aby bylo možné tento šum omezit.
„Pokud bychom dokázali magnetický šum potlačit i při vyšších teplotách, mohlo by to v budoucnu znamenat efektivnější a dostupnější kvantové technologie, které by nebylo nutné tolik chladit,“ dodává.
Magnonika patří mezi rychle se rozvíjející oblasti moderní fyziky. Přestože je stále mladým oborem, v posledních desetiletích zažívá výrazný rozmach a věnují se jí špičková výzkumná pracoviště především v Německu, Francii, Rakousku, USA, Číně nebo Japonsku. Michal Urbánek se magnonice věnuje od roku 2015. Během uplynulé dekády se jeho výzkumná skupina zařadila mezi respektované členy mezinárodní komunity zaměřené na výzkum spinových vln.
Jan Klíma působí ve skupině už od bakalářského studia, kde pod vedením Michala Urbánka zpracoval také diplomovou práci. Loni získal
Cenu MŠMT pro vynikající absolventy
a zároveň podporu programu Brno Ph.D. Talent, který pomáhá rozvíjet nadané doktorandy.
„Moc mě potěšilo
ocenění Brno Ph.D. Talent
. To, že podporu získal také můj
kolega Dominik Pavelka
ze
stejné výzkumné skupiny
, ukazuje, že i na VUT se daří rozvíjet výzkum v této perspektivní oblasti,“ uzavírá Klíma.
Jan Klíma převzal v listopadu 2025 Cenu MŠMT pro vynikající absolventy. | Autor: MŠMT
Jan Klíma v horní řadě během slavnostního večera Brno Ph.D. Talent s oceněnými doktorandy a doktorandkami VUT a vedením univerzity a CEITEC VUT. | Autor: Mariya Ostrenko
Jak se přihlásit do nového ročníku Brno PhD Talent?
(mar)
Publikováno
30.07.2026 06:50
Odkaz
https://www.vut.cz/udrzitelnost/co-delame/f38144/d350537
Fakulta strojního inženýrství
CEITEC VUT
Brno Ph.D. talent
Odpovědnost:
Bc. Tereza Kučerová
Nahoru