Ssylka

Может ли квантовая инжекция спинов в графене обеспечить прорыв в энергоэффективной спинтронике?

Учёные из National Graphene Institute при Университете Манчестера представили новый метод квантовой инжекции спинов в графене, испытанный при температуре 20 K. Результаты экспериментов были опубликованы в журнале Communications Materials.
Может ли квантовая инжекция спинов в графене обеспечить прорыв в энергоэффективной спинтронике?
Изображение носит иллюстративный характер

Спинтроника, технология, использующая спин электронов вместо их заряда для передачи и хранения информации, обещает высокоскоростные вычисления и энергоэффективное преодоление привычных ограничений классических устройств. Такой подход потенцирует развитие как классической, так и квантовой вычислительной техники.

Под руководством доктора Ивана Вера-Маруна разработано устройство на основе монослоя графена, полностью инкапсулированного в шестиугольный нитрид бора (hBN). Эта методика защиты материала обеспечивает сохранение его уникальных электрических свойств за счёт изолирующего и атомно ровного покрытия.

Конструкция устройства предусматривает инженерно спроектированный стек двумерных материалов, где экспонируются лишь края графена для нанесения магнитных нанопроводных электродов. Полученные одномерные контакты функционируют как квантовые точечные контакты (QPC), устраняя необходимость в физических сужениях канала.

При проведении низкотемпературных измерений обнаружена квантизация проводимости, что свидетельствует о дискретизации энергетических поддиапазонов электронов. Настройка плотности электронов в графене и применение магнитного поля позволили визуализировать эти квантованные субдиапазоны, напрямую связанные с механизмами спинового транспорта. Доктор Даниэль Буро отметил: «Квантизация проводимости подтверждает новые возможности управления спиновыми потоками в двумерных системах».

Использование магнитных нанопроводов для формирования одномерных контактов позволяет создавать настраиваемые QPC без необходимости сложной инженерной обработки графена. Этот подход преодолевает ряд технологических ограничений предыдущих методов и закладывает основу для разработки энергоэффективных спинтронных устройств.

Баллистическая инжекция спинов, продемонстрированная в эксперименте, представляет важный этап в создании квантовых вычислительных систем с минимальным энергопотреблением. Технология обеспечивает перспективы для построения устройств с повышенной скоростью и низкими потерями энергии.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на совершенствовании механизмов спинового транспорта в графене посредством оптимизации параметров квантовой инжекции через QPC. Это открывает возможности для революционных прорывов в сфере энергоэффективных спинтронных и квантовых вычислительных технологий.


Новое на сайте

18600Как тело человека превращается в почву за 90 дней? 18599Как ваш iPhone может заменить паспорт при внутренних перелетах по США? 18598Мозговой шторм: что происходит, когда мозг отключается от усталости 18597Раскрыта асимметричная форма рождения сверхновой 18596Скидки Ninja: как получить идеальную корочку и сэкономить на доставке 18595Почему работа на нескольких работах становится новой нормой? 18594Записная книжка против нейросети: ценность медленного мышления 18593Растущая брешь в магнитном щите земли 18592Каким образом блокчейн-транзакции стали новым инструментом для кражи криптовалюты? 18591Что скрывается за ростом прибыли The Walt Disney Company? 18590Является ли ИИ-архитектура, имитирующая мозг, недостающим звеном на пути к AGI? 18589Как Operation Endgame нанесла сокрушительный удар по глобальной киберпреступности? 18588Кибервойна на скорости машин: почему защита должна стать автоматической к 2026 году 18587Как одна ошибка в коде открыла для хакеров 54 000 файрволов WatchGuard? 18586Криптовалютный червь: как десятки тысяч фейковых пакетов наводнили npm