Уважаемые пользователи! Приглашаем Вас на обновленный сайт проекта: https://industry-hunter.com/
Нанопроволока подчинилась закону Ома - ЭЛИНФОРМ
Информационный портал по технологиям производства электроники
Нанопроволока подчинилась закону Ома - ЭЛИНФОРМ
На главную страницу Обратная связь Карта сайта

Скоро!

Событий нет.
Главная » Новости » Новости перспективных технологий » Нанопроволока подчинилась закону Ома

Новости перспективных технологий

11 января 2012

Нанопроволока подчинилась закону Ома

Австралийские физики заявляют, что ими создана проволока из кремния толщиной в четыре атома и высотой в один атом. Более того, она способна в полном согласии с законом Ома проводить электрический ток.

До сих пор априори считалось, что при таких размерах квантовые эффекты будут сильно искажать действие закона Ома и не позволят наноэлектронным приборам работать в соответствии с ними.

Постоянное уменьшение размеров электронных схем уже в ближайшем времени может привести к тому, что в их работу станет вмешаться квантово-механическая неопределенность. Чтобы понять, случится ли это и, если да, то в каких масштабах, австралийские физики из Университета Нового Южного Уэльса разработали метод, позволяющий создавать в кристаллическом кремнии наноструктуры, проводящие электрический ток. Они сделали это, добавляя в кристалл атомы фосфора. На внешней орбите атома фосфора имеется на один электрон больше, чем у атома кремния, и если заменить кремний фосфором в кристаллической решетке, то там возникнет свободный электрон, способный стать проводником тока.

Используя сканирующий зондовый микроскоп, ученые убрали его острием четыре слоя атомов кремния, а затем обработали поверхность фосфорным газом, создав таким образом цепочку атомов, способную проводить электрический ток. Выяснилось, что, как и положено по закону Ома, такая цепочка имеет электрическое сопротивление, прямо пропорционально ее длине и обратно пропорционально площади ее сечения.

Австралийцы утверждают, что промышленного значения для электроники их методика не имеет. Больше того, свой эксперимент они проводили вовсе не для того, чтобы понять квантовые пределы электронной миниатюризации. Их основное занятие — квантовые компьютеры, и ученые убеждены, что подобные фосфорные цепочки в теле кремниевого кристалла можно будет использовать в качестве элементарных ячеек квантового компьютера, кубитов.

Информация с сайта cnews.ru.





Последние новости

АРПЭ провела практическую конференцию "Экспорт российской электроники"
подробнее
Портфельная компания РОСНАНО «РСТ-Инвент» разработала RFID-метки нового поколения WinnyTag Duo
подробнее
Научно-технический семинар «Электромагнитная совместимость. Испытательные комплексы для сертификационных и предварительных испытаний военного, авиационного и гражданского оборудования»
подробнее
Официальное представительство Корпорации Microsemi примет участие в выставке «ЭкспоЭлектроника» 2018
подробнее
Новое оборудование в Технопарке Зубово
подробнее
Избраны органы управления Технологической платформы «СВЧ технологии»
подробнее
«Рязанский Радиозавод» внедряет инструменты бережливого производства
подробнее
© “Элинформ” 2007-2025.
Информационный портал для производителей электроники:
монтаж печатных плат, бессвинцовые технологии, поверхностный монтаж, производство электроники, автоматизация производства