Va chạm NPL tạo điều kiện cho các thiết bị điện tử đơn

Cập nhật: 26/2023/XNUMX

Các nhà khoa học tại Phòng Thí Nghiệm Vật Lý Quốc Gia (NPL) have thực hiện a va chạm có kiểm soát of duy nhất các electron trong một IC. Điều này tiết lộs các thông tin cần thiết để tạo ra duy nhấtĐiện tử thiết bị cho lượng tử cảm biến thông tin xử lý.

The thử nghiệm, mô tả trên tạp chí Công nghệ nano tự nhiên, kiểm tra các tương tác giữa các cặp electron đang bay khi chúng đáp ứng trong một thu nhỏ Semiconductor máy va chạm hạt. Mapping các thống kê của Điện tửic va chạms là một mạnh mẽ phương pháp tiếp cận đến thăm dòing tương tác điện tử và tính chất lượng tử của điện tử trong một môi trường nhất định.

Ở đây, kỹ thuật này tiết lộ a thoáng qua'đẩy' tĩnh điện giữa các điện tử lớn đủ để thay đổi đường đi của điện tử. Hiệu ứng này có không được đã xem trong các thí nghiệm trước, có lẽ vì điện trường bao quanh mỗi tiêm điện tử is thường 'vô hiệu hóa'bởi sắp xếp lại phís gần đó. Các Clực đẩy oulomb kích hoạt tại đây bằng cách tiêm điện tử inđến vùng không được sàng lọc xa từ khác dẫn các electron.

"Sự tương tác xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn, vài pico giây, vì vậy thời gian yêu cầu đang thách thức cho thí nghiệm này,” nhà khoa học NOL Jinathan Fletcher nói, 'Tôi đã thựcly kích thíched để xem thật làn tiểu học hiệu lực, từ cả vật lý và thiết bị quan điểm kỹ thuật."

Trong khi làm việc với các nhà lý thuyết về một mô hình, nhóm nhận ra rằng tinh tế hơn chi tiết trình bày trong dữ liệu có thể được giải thích bằng cách xem xét hành vi vi mô của các cặp electron khi chúng ở trong từ trường mạnh.

"Sản phẩm va chạm không phải như vậy dễ hiểu khi nào thời gian đến của điện tử is hơi không khớpC & ocirc; ng; tanh ta đẩy lùi các electron nhưng vẫn còn theo quỹ đạo tương tựies,” Masaya Kataoka của NPL nói, “những hiệu ứng đang thực sự trình bày in vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf kiểu mẫu, cái nào cho chúng tôi một số tự tin rằng chúng tôi hiểu các hiệu lựcs."

Khai thác các tương tác Coulomb giữa các điện tử sẽ là một cách hiệu quả để điều khiển các thiết bị ở tốc độ cao và để tạo ra các hiệu ứng phi tuyến tính cần thiết cho các phần tử mạch lượng tử dựa trên quang học lượng tử điện tử, một nền tảng khả thi cho cảm biến lượng tử hoặc xử lý thông tin.

Cộng tác viên đã Viện khoa học tiên tiến Hàn Quốc và Công nghệ, Viện vật lý Liên ngành Hệ thống Khu phức hợpIFISCĐại học Cambridge

Bài báo nghiên cứu: Công nghệ nano tự nhiên

Xem thêm : Mô-đun IGBT | Màn hình LCD | Linh kiện điện tử