納米電子新突破:電荷行為變得可控 —— 文章正文2017-11-02

來(lái)自康考迪亞大學(xué)(Concordia University)的研究員們實(shí)現(xiàn)了一個(gè)能夠使電子器件更為智能的突破,研究已經(jīng)發(fā)表在期刊《Nature Communications》上。這個(gè)突破主要包括體現(xiàn)在兩方面,一個(gè)是電子的量子特性研究,另一個(gè)則是與之相關(guān)的的超短量子晶體管研究。
根據(jù)作者介紹,在電子的量子特性方面,這個(gè)研究揭示了工程師們?cè)跇?gòu)建分子納米電子時(shí)所遇到的問題,以及如何利用電子的量子特性來(lái)解決這些問題。 他們已經(jīng)通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明,在非常短的碳納米管晶體管中,能夠?qū)崿F(xiàn)控制正電荷粒子和負(fù)電荷粒子使其行為相同或者相反。值得注意的是,在一些大約500個(gè)原子構(gòu)成的器件中,正電荷受到更多限制因而表現(xiàn)得更像一個(gè)粒子,而負(fù)電荷則相反,因較小的限制而表現(xiàn)得更接近波。 因此,他們的實(shí)驗(yàn)表明了一種新的研究方向,那就是利用電子的量子特性進(jìn)行信息存儲(chǔ)。通過(guò)使正負(fù)電荷行為差異最大化,可以制造出新一代的二合一量子電子器件,應(yīng)用到量子計(jì)算、輻射傳感以及晶體管電子中。這些二合一量子器件最終將會(huì)幫助開發(fā)出更智能也更有效的消費(fèi)電子產(chǎn)品。 而在超短量子晶體管方面,他們指出,這個(gè)發(fā)現(xiàn)最令人激動(dòng)的一點(diǎn)應(yīng)該是能夠靠它構(gòu)建單一器件組成的量子電路,通過(guò)開關(guān)的翻轉(zhuǎn),這些單一器件可以存儲(chǔ)或者傳遞量子信息。除此之外,還能靠它構(gòu)建具有雙重功能的器件,這對(duì)構(gòu)建更小的電子設(shè)備和使打包的內(nèi)容更緊密等方面很有幫助。另外,這些超短納米晶體管可以成為研究電子學(xué)、磁學(xué)、力學(xué)和光學(xué)在量子級(jí)別上如何相互作用的有效工具。(責(zé)任編輯: 來(lái)源: 時(shí)間:2017-11-02)
Keywords(關(guān)鍵詞): 長(zhǎng)距離皮帶托輥傳輸機(jī)
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