Разделы

Наука

Амперметр поставил финальный рекорд

Появление новой технологии измерения электрического тока с точностью до одного-единственного электрона свидетельствует о том, что процесс увеличения точности электрических измерительных приборов подошел к финальной стадии.
Ученым обычно трудно уловить движения отдельных электронов. Однако изучение электронного транспорта – одна из важнейших задач наноэлектроники, молекулярной биофизики и биохимии.

Обычно при «слежении» за отдельным электроном, он может поглотиться самим измеряющим устройством. Также электрон может отразиться от приемника и поступить обратно в устройство, из которого он вышел. Эту проблему ученые называют "backscatter problem". До сегодняшнего дня не было надежных инструментов по изучению электронного транспорта с точностью, позволяющей детектировать отдельные электроны.

Однако японским ученым из Токийского Технологического института, сообщает Nanotechweb, удалось преодолеть проблему рассеивания и создать самый точный на сегодняшний день амперметр.

Тошимаса Фуджисава и его команда использовали оригинальный подход для того, чтобы как можно «крепче» поймать электрон. Они создали устройство из двух последовательно соединенных квантовых точек, связанными с одной стороны с источником, а с другой – с приемником электронов. Благодаря «трехмерной» структуре квантовых точек можно наблюдать, рассеиваются электроны или нет, а затем уже делать выводы.

Но, в основном, благодаря свойствам квантовых точек, в амперметре электроны путешествуют с помощью механизма туннельного эффекта от одной квантовой точке у другой.

Кроме «слежения» за отдельными электронами, амперметр может измерять с высокой точностью протекающий через него ток (правда, в определенных пределах).

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

Действенность устройства была доказана измерениями, проводимыми на одноэлектронном транзисторе. Границы измерений были довольно широки: от нескольких аттоампер до десятков (1 аттоампер - 10-18 ампер). Эти измерения были наиболее точными измерениями тока, проведенными во всем мире вообще. При этом уровень «шума» амперметра был ниже на три порядка, чем у существующих подобных устройств.

#gallery#
Как предполагает Фуджисава, его наноустройство позволит глубже изучить транспорт электронов в биологических наноструктурах. Также сверхточный амперметр пригодится и в наноэлектронике.

Также Фуджисава отметил возможность о создании на базе амперметра сверхчувствительного детектора света и магнитных полей.



1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290