Электроны всегда находят (квант) путь

Транспортные свойства, такие как электрическая проводимость играют важную роль в техническом применении новых материалов и электронных компонентов. Абсолютно новые явления происходят, например, когда Вы объединяете сверхпроводник и структуры размера миллимикрона, известные как квантовые точки, в компоненте.

Исследователи в Базельском университете, работающем при профессоре Кристиане Шоненбергере, теперь построили такую квантовую точку между сверхпроводником и металлом с нормальной проводимостью, чтобы изучить перенос электронов между этими двумя компонентами.Должно на самом деле быть невозможно транспортировать электроны от сверхпроводника до квантовой точки в низких энергиях. Во-первых, электроны никогда не происходят на отдельной основе в сверхпроводнике, а скорее всегда в two’s или в так называемых парах Купера, которые могут только быть отделены относительно большими суммами энергии.

Во-вторых, квантовая точка столь маленькая, что только одна частица транспортируется за один раз из-за отталкивающей силы между электронами.В прошлом, однако, ученые неоднократно замечали, что ток, тем не менее, бежит между сверхпроводником и металлом – другими словами, перенос электронов действительно происходит через квантовую точку.Первые доказательства транспортного механизма через квантовую точку

На основе квантовой механики теории были разработаны в девяностых, который указал, что перевозка пар Купера через квантовую точку совершенно возможна при определенных условиях. Предпосылка – то, что второй электрон следует за первым очень быстро, а именно, в течение времени, примерно предусмотренного принципом неуверенности Гейзенберга.

Ученые из Базельского университета теперь были в состоянии точно измерить это явление. В их экспериментах ученые нашли те же самые дискретные резонансы, которые были вычислены теоретически.

Кроме того, команда включая докторанта Йорга Грамиха и его наблюдателя доктора Андреаса Баумгартнера смогла представить свидетельства, что процесс также работает, когда энергия испущена в окружающую среду или поглощена от нее.«Наши результаты вносят в лучшее понимание транспортных свойств сверхпроводимости электронные наноструктуры, которые очень интересны для квантовых приложений технологии», говорит доктор Андреас Баумгартнер.