2013-08-20 17:36:45飄洋過海

原理硏究階段

芯片,計算機速度可提高1000倍以上,能耗也將降低 1000倍。在量子器件硏製方面,有兩個方面的問題向 當前的科學技術提出挑戰。實際上,被囚禁的電子可 不是那麼“老實”,按照量子力學的規律,它更多的 體現其波性,而不是粒性,因而有時它可以穿過“監 獄”的壁逃逸出來,即產生量子隧道效應。這種現象 一方面使在新一代芯片的設計中似乎可以不用連線而 相互集成在一起(當然,需要新的設計才能使單電子 器件變成集成電路):另一方面,也會使芯片的動作 不可控制。
實現量子器件功能的必經之路是要集成量子器件 或將量子器件與傳統器件集成,這是納電子學需要攻 克的又一技術難題。目前國內外採用兩種方式嘗試系 統集成:原位集成和組裝集成。但現在量子器件的集 成技術與量子器件的硏究一樣,仍處於原理硏究階段。
被囚禁在小尺寸內的電子的另一種貢獻,是會使 材料發出強的光。“量子點列陣激光器”或“級聯激 光器”的尺寸小,發光的強度高,驅動它們發光的電 壓低,可發生藍光和綠光,用來讀寫光盤可使光盤的 存儲密度提高幾倍。如果用“囚禁”原子的小顆粒量 子點來存儲數據,製成磁盤,存儲密度可提高成千上 萬倍,會給信息存儲的技術帶來一場革命。
最初的單電子晶體管是在極低溫度下工作的,最 近已經成功地製成了在室溫下工作的單電子存儲單元。
除了庫侖阻塞效應,還發現了許多與單電荷效應 有關的新現象,例如:庫侖臺階、旋轉門效應、量子 干涉效應等,這些效應已經在物理上得到廣泛硏究, 有可能作爲新一代量子器件的基礎。 向您推薦:印卡機  POS系統  熱感式印表機  

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