主页 > 媒体 > 芯片上的电子对撞机
摘要:电流是带电基本粒子流。 在半导体器件中,弹道电子高速移动,因此很难单独处理它们。 单个电子的受控碰撞可以提供一个电子询问另一个电子所需的时间分辨率。 这种电子对撞机电路的工作原理类似于用另一颗适时的子弹击中一颗快速移动的弹丸。 因此,挑战在于精确同步两个单独的电子以利用它们的相互作用。
德国布伦瑞克 | 发表于 30 年 2023 月 XNUMX 日
为此,PTB 的科学家现已在半导体芯片上开发出纳米级对撞机。 这种设备集成了两个单电子源,可以触发到皮秒精度。 单电子探测器记录碰撞的每一个结果。 电子对由两个独立的源产生,并放置在相交的路径上,以便发生碰撞。 如果源精确同步,电子对之间的相互作用将决定哪个单个粒子将到达哪个最终信号路径。 尽管这次相遇很短暂,但拉脱维亚大学在布伦瑞克技术大学的投入下开发的理论模型使得从实验数据推断电子轨迹成为可能,并为未来的应用设计控制二电子相互作用的方法。 这种时间分辨相互作用的演示不仅表明这种飞行电子可以用作超快传感器或开关,而且还证明了一种产生量子纠缠的机制——量子纠缠是量子计算的关键组成部分。 这些成果与NEEL和NPL领导的研究团队的一致发现共同出现,并在《Nature Nanotechnology》的“News&Views”评论中发表和介绍
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联系方式:媒体联络
埃里卡·肖德国联邦物理技术 (PTB)办公室:49-531-592-9314专家联系
尼尔斯·乌贝洛德博士德国联邦物理技术 (PTB)办公室:+49 531 592-2534
版权所有 © 德国联邦物理技术研究所 (PTB)
如果您有意见,请 联系我们 给我们。
新闻稿的发布者,而不是7th Wave,Inc.或Nanotechnology Now,仅对内容的准确性负责。
书签:
文章标题
新闻资讯
发现非晶薄膜中的能带拓扑特征 二零一九年六月六日
科学家们正在向光子芯片上的可扩展量子模拟迈进:使用基于光子学的合成维度的系统可用于帮助解释复杂的自然现象 二零一九年六月六日
基于芯片的色散补偿,实现更快的光纤互联网:SUTD 科学家开发了一种新型 CMOS 兼容、基于慢光的传输光栅器件,用于高速数据的色散补偿,显着降低数据传输错误,为 二零一九年六月六日
新型单光子拉曼激光雷达可以监测水下石油泄漏:系统可在水下航行器上用于多种应用 二零一九年六月六日
量子物理学
研究突破可能对量子计算的未来具有重大意义:爱尔兰科学家证实了新型超导材料的关键特性 二零一九年六月六日
中科大提高单碳化硅自旋色心荧光亮度 二零一九年六月六日
单量子比特实现复杂系统建模 二零一九年六月六日
量子材料:首次测量电子自旋 二零一九年六月六日
可能的未来
城大获奖发明:柔软超薄光子材料可冷却可穿戴电子设备 二零一九年六月六日
SLAS 技术洞察生物打印的未来:SLAS 技术特刊《生物打印未来》探讨了生物打印在医学领域的变革潜力 二零一九年六月六日
对液固相互作用的深入理解:皮特研究人员从 NSF 获得 300 万美元,用于探索粘性液体与固体相互作用的运动 二零一九年六月六日
芯片技术
利用利用光的分子制动器突破可拉伸半导体的极限 二零一九年六月六日
量子计算
伦斯勒研究人员使用人工智能发现用于高级计算的新材料 Trevor Rhone 使用 AI 识别二维范德华磁体 12
传感器
研究人员发现具有巨大磁阻的材料 二零一九年六月六日
激光直写Ga2O3/液态金属基柔性湿度传感器 12
纳米生物技术:纳米材料如何解决生物学和医学问题 14
钻石切割精度:伊利诺伊大学开发用于中子实验和量子信息科学的金刚石传感器 14
发现
最新公告
面试/书评/论文/报告/播客/期刊/白皮书/海报
量子纳米科学
IOP Publishing 庆祝世界量子日,宣布特别量子收藏和两项著名量子奖的获奖者 14
现在的纳米技术 – 新闻稿:芯片上的电子对撞机
由柏拉图重新发布
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物理技术联邦
摘要:
电流是带电基本粒子流。 在半导体器件中,弹道电子高速移动,因此很难单独处理它们。 单个电子的受控碰撞可以提供一个电子询问另一个电子所需的时间分辨率。 这种电子对撞机电路的工作原理类似于用另一颗适时的子弹击中一颗快速移动的弹丸。 因此,挑战在于精确同步两个单独的电子以利用它们的相互作用。
芯片上的电子对撞机
德国布伦瑞克 | 发表于 30 年 2023 月 XNUMX 日
为此,PTB 的科学家现已在半导体芯片上开发出纳米级对撞机。 这种设备集成了两个单电子源,可以触发到皮秒精度。 单电子探测器记录碰撞的每一个结果。 电子对由两个独立的源产生,并放置在相交的路径上,以便发生碰撞。 如果源精确同步,电子对之间的相互作用将决定哪个单个粒子将到达哪个最终信号路径。 尽管这次相遇很短暂,但拉脱维亚大学在布伦瑞克技术大学的投入下开发的理论模型使得从实验数据推断电子轨迹成为可能,并为未来的应用设计控制二电子相互作用的方法。 这种时间分辨相互作用的演示不仅表明这种飞行电子可以用作超快传感器或开关,而且还证明了一种产生量子纠缠的机制——量子纠缠是量子计算的关键组成部分。 这些成果与NEEL和NPL领导的研究团队的一致发现共同出现,并在《Nature Nanotechnology》的“News&Views”评论中发表和介绍
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埃里卡·肖
德国联邦物理技术 (PTB)
办公室:49-531-592-9314
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尼尔斯·乌贝洛德博士
德国联邦物理技术 (PTB)
办公室:+49 531 592-2534
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新闻稿的发布者,而不是7th Wave,Inc.或Nanotechnology Now,仅对内容的准确性负责。
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新闻资讯
发现非晶薄膜中的能带拓扑特征 二零一九年六月六日
科学家们正在向光子芯片上的可扩展量子模拟迈进:使用基于光子学的合成维度的系统可用于帮助解释复杂的自然现象 二零一九年六月六日
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量子计算
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发现
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最新公告
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