Столкновение NPL облегчает одноэлектронные устройства

210

Ученые в Национальная физическая лаборатория (НФЛ) часавеню выполненный а контролируемое столкновение из одинокий электроны в ИС. Это раскрываетс в информация нужный создавать одинокийэлектрон устройства для квант ощущение и информация обработка.

Чте эксперимент, описал в журнале Природа Нанотехнологии, исследует в взаимодействие между парами летящих электронов, когда они встретиться в миниатюре полупроводник коллайдер частиц. Маппинг в статистика электронIC столкновениес это мощный подход к проблемаинг электронные взаимодействия и квантовые свойства электроны в данной среде.

Вот эта техника раскрытый а мимолетныйэлектростатический «толчок» между электронами большой достаточно для изменить путь электрона. Этот эффект имеет нет был видимый в предыдущих экспериментахвероятно потому что электрическое поле который окружает каждый инжектированные электроны является обычно нейтрализован‘ к перераспределение зарядас рядом. Сотталкивание был активирован здесь путем инъекции электроны вк неэкранированные регионы далеко От других проводимость электроны.


Взаимодействие происходит в очень короткие промежутки времени, несколько пикосекунд, поэтому выбор времени требования бросают вызов для этого эксперимента, — говорит ученый из NOL Джинатан Флетчер, —Я был настоящийлу возбуждатьред. чтобы увидеть такойэлементарный эффект, как из физики, так и из устройство инженерная перспектива.

Пока работая с теоретиками над моделью, команда поняла, что более тонкий подробности подарок в данных можно объяснить, рассматривая микроскопическое поведение электронных пар, когда они находятся в сильном магнитном поле.

столкновение не так Легко понять когда время прихода электрона является немного несоответствие; тэлектроны отталкиваются но все еще следовать аналогичной траекториида, — говорит Масая Катаока из NPL, — эти последствия являются на самом деле подарок в наш модель, который дает нам некоторую уверенность в том, что мы понимаем эти эффектс.

Использование кулоновских взаимодействий между электронами станет мощным способом для управления устройствами на высоких скоростях и для создания нелинейных эффектов, необходимых для элементов квантовой схемы. на основе электронной квантовой оптикивозможная платформа для квантового восприятия или обработки информации.

Соавторы были Корейский передовой институт науки и технологий, Институто де Физика Междисциплинарный Системы ComplejosIFISC и Кембриджский университет

Исследовательская статья: Природа Нанотехнологии

Читать полную новость на сайте