skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3216644",
"incutNum": 1,
"repl": "<1>:{{incut1()}}",
"uid": "_uid_3295426_i_1"
}
Быстрое развитие компьютеров, которое явилось технической базой существующего сейчас информационного общества, базировалось в основном на уменьшении размера транзисторов. По этой причине, очевидно, в ближайшие десятилетия бурное развитие компьютерных технологий остановится или замедлится. Это произойдет из чисто технических соображений – даже самые маленькие и плотно упакованные транзисторы станут «слишком большими», если не перейдут на атомный уровень. Именно такое решение и предлагают ученые – весь электрический ток проходит всего лишь через один атом.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"incutNum": 2,
"picsrc": "Слева: изображение измерительного устройства, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии. Верхний затвор из алюминия (Top gate) индуцирует двумерный слой электронов на кремниевую поверхность. Барьерный затвор разряжает слой электронов в области донорных атомов фосфора (красные шары, изображение наложено на первоначальное). Справа: данные по измерению дифференциальной проводимости устройства в условиях магнитного поля напряженностью 4 Тесла. Красные и желтые шары иллюстрируют два состоянию спина донорного электрона, который индуцирует линии высокой проводимости (показаны серым)//Nano Letters",
"repl": "<2>:{{incut2()}}",
"uid": "_uid_3295426_i_2"
}
Туннелирование подавляется или активируется изменением электрического напряжения на маленьком металлическом электроде – его ширина составляет всего несколько десятков нанометров.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3180132",
"incutNum": 3,
"repl": "<3>:{{incut3()}}",
"uid": "_uid_3295426_i_3"
}
Наш транзистор скорее должен стать сердцем будущего квантового компьютера, над которым сейчас работают ученые по всему миру», — отметил один из авторов работы Микко Меттенен из Технологического университета Хельсинки.
Атомный уровень – итоговый предел сокращения размера транзистора – несет с собой возможные проблемы в работе устройства. Они связаны с так называемыми квантово-механическими эффектами.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3291294",
"incutNum": 4,
"repl": "<4>:{{incut4()}}",
"uid": "_uid_3295426_i_4"
}
С другой стороны, квантовые эффекты открывают недоступные в обычных условиях возможности в работе транзистора. Если ученые смогут их контролировать, новые квантовые компьютеры, возможно, будут работать по принципиально другой, более эффективной схеме.
Атомарный транзистор — родной брат технологий спинтроники. Именно изменение ориентации спина электронов донорного атома фосфора позволяет кодировать так называемый квантовый бит, или «кубит» информации.