Интересное:
Kerbal Space Program 2
В новом видео о Kerbal Space Program 2 разработчик посетил площадку для взлёта настоящей ракеты

Kerbal Space Program 2 В новом видео о Kerbal Space Program 2 разработчик посетил площадку для взлёта настоящей ракеты

Марсоход Perseverance завершил создание резервного склада образцов для возвращения на Землю
Информация

Марсоход Perseverance завершил создание резервного склада образцов для возвращения на Землю Информация

Suicide Squad: Kill the Justice League
СМИ: Suicide Squad Kill the Justice League отложили в том числе ради отвязки от постоянного онлайна

Suicide Squad: Kill the Justice League СМИ: Suicide Squad Kill the Justice League отложили в том числе ради отвязки от постоянного онлайна

Новый канал прокомментировал слухи, что Леся Никитюк покидает “Хто зверху?” из-за беременности

Новый канал прокомментировал слухи, что Леся Никитюк покидает “Хто зверху?” из-за беременности

«Евровидение-2024»: новые правила, символизм в украинской постановке и ставки на победителя

«Евровидение-2024»: новые правила, символизм в украинской постановке и ставки на победителя

“Температура 39”: заболела годовалая дочь победителя “Голосу країни” Романа Сасанчина

“Температура 39”: заболела годовалая дочь победителя “Голосу країни” Романа Сасанчина

Больше не переживайте: Джеймс Ганн подтвердил нынешний список персонажей DC, которые не будут переосмыслены

Больше не переживайте: Джеймс Ганн подтвердил нынешний список персонажей DC, которые не будут переосмыслены

Библив, Заднепровский, Бенюк, Суханов, Бобул – о том, как они видят себя в политике

Библив, Заднепровский, Бенюк, Суханов, Бобул – о том, как они видят себя в политике

Пчелы на мед: Анджелина Джоли в проекте National Geographic

Пчелы на мед: Анджелина Джоли в проекте National Geographic

Слэшер “Я знаю, что вы сделали прошлым летом” получит сиквел

Слэшер “Я знаю, что вы сделали прошлым летом” получит сиквел

[rank_math_breadcrumb]

Одна молекула фуллерена способна работать как несколько транзисторов, намного превосходящих по скорости кремниевые аналоги Информация

Фуллереновый транзистор

Международная группа исследователей, возглавляемая учеными из Института физики твердого тела Токийского университета, продемонстрировала, что одна молекула фуллерена (С60) способна выполнять функцию переключателя потока электронов, подобную функции, выполняемой обычным кремниевым транзистором. Переключение пути движения потоков электронов производится при помощи импульсов лазерного света с тщательно настроенными параметрами, а сам процесс переключения происходит на целых шесть порядков величины быстрее, чем это делают транзисторы, используемые даже в самых быстрых современных процессорах.
Около 70 лет назад ученые узнали, что некоторые молекулы испускают свободные электроны в присутствии электрических полей, спустя некоторое время было выяснено, что то же самое происходит при освещении этих же молекул светом с определенной длиной волны. При этом, эмиссия электронов подчиняется каким-то правилам, объяснения которых так и не было получено, несмотря на то, что данные эффекты уже не раз были использованы в практических целях.
Однако, ученые не забросили попытки найти объяснения и вникнуть глубже в физику происходящих в молекулах процессов. Одной из таких групп является группа Хирофуми Янагишава (Hirofumi Yanagisawa), которая теоретически рассчитала, как должна вести себя электронная эмиссия от возбужденных молекул фуллерена под воздействие лазерного света с различными параметрами. И когда это было проверено на практике, все оказалось в полном соответствии с теорией.
Напомним нашим читателям, что молекула фуллерена является очень близким родственником углеродной нанотрубке. Она состоит из 60 атомов углерода и имеет сферическую форму. Когда такая молекула помещается на острие металлической иглы, в ней возникают несколько разных путей, по которым могут перемещаться электроны. Импульсы лазерного света, длительностью в фемтосекунды и даже аттосекунды, вызывают эмиссию электронов, которые и движутся по упомянутым выше путям.

Переключение траектории электрона

“Нам удалось добиться того, что мы можем контролировать путь движения электрона через молекулу при помощи очень коротких импульсов лазерного света” – рассказывает Хирофуми Янагишава, – “В зависимости от параметров импульса света электрон может двигаться в направлении по умолчанию или он может быть перенаправлен на другую известную траекторию. Это очень похоже на работу обычной железнодорожной ветки или на работу традиционного электронного транзистора, только все происходит намного быстрее”.
Более того, ученым удалось настроить параметры лазерных импульсов так, что в одной молекуле фуллерена одновременно образовывалось несколько контролируемых электронных каналов, что эквивалентно наличию нескольких независимых транзисторов в одной молекуле. Это позволит в будущем увеличить сложность и функциональность “фуллереновой электроники”, не увеличивая физических размеров устройств.
Одной из возможных областей применения данного открытия является микроскопия на основе фотоэлектронной эмиссии. В настоящее время наилучшие подобные микроскопы могут обеспечить разрешающую способность в 10 нанометров, но если использовать контролируемую лазером молекулу фуллерена в качестве активного элемента, то разрешающая способность составит уже 300 пикометров.
Наличие нескольких аналогов транзисторов в одной молекуле фуллерена, пока только в теории, позволит создать на базе таких молекул не отдельные транзисторы, а более сложные логические элементы, которые могут стать основой микропроцессоров, возможности которых на порядки превосходят возможности современных. Но пока имеется несколько препятствий, которые еще только предстоит преодолеть ученым, и главным из этих препятствий является миниатюризация лазерной управляющей системы, которая также должна располагаться на поверхности чипа. Так что еще могут пройти годы или десятилетия, прежде чем на полках магазинов появятся первые смартфоны и компьютеры с транзисторами на базе молекул фуллерена.

December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

О сайте

Новости о жизни звезд и знаменитостей – самая актуальная информация. Самые последние новости звезд шоу-бизнеса. Новости телешоу, сериалов.

© Copyright © 2022-2024. – All Rights Reserved.