Atomic Swiss Knife mide con precisión materiales para computadoras cuánticas

Los dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta multicocinas, que realizan múltiples funciones suelen ser más convenientes y

potencialmente más barato que el genéricolas herramientas que reemplazan y sus múltiples funciones a menudo funcionan mejor que lo harían individualmente. El nuevo dispositivo tres en uno es una especie de navaja suiza para mediciones a escala atómica. El investigador del NIST Joseph Strossio y sus colegas, incluidos Johannes Schwenk y Sungmin Kim, presentan una receta detallada para crear el dispositivo.

Describimos nuestro plan para creardispositivo para que otras personas lo copien. Pueden modificar las herramientas que tienen; ya no necesitan comprar equipos nuevos.

Joseph Strassio, investigador del NIST

Tomando simultáneamente medidas en escalas desdenanómetros a milímetros, los investigadores que utilizan el dispositivo pueden centrarse en el origen atómico de algunas de las propiedades inusuales de los materiales. Pueden resultar invaluables para las computadoras y los dispositivos de comunicación de la próxima generación.

Las propiedades en las que los científicos están interesados ​​incluyenel flujo de corriente eléctrica sin resistencia, así como los saltos cuánticos de resistencia eléctrica, que pueden servir como nuevos interruptores eléctricos. Además, los investigadores están interesados ​​en nuevos métodos para diseñar bits cuánticos, que podrían conducir a la creación de computadoras cuánticas de estado sólido.

Para materiales cuánticos, que generalmente consisten ena partir de una o más capas atómicamente delgadas, persisten fuertes efectos cuánticos entre grupos de electrones a largas distancias. Estos efectos dan lugar a propiedades que pueden utilizarse para nuevas tecnologías.

Para estudiar con mayor precisión las propiedades de la cuánticamateriales, los científicos han combinado tres instrumentos de medición de precisión en un solo dispositivo. Dos dispositivos, el microscopio de fuerza atómica (AFM) y el microscopio de túnel de barrido (STM), investigan las propiedades microscópicas de los sólidos. Al mismo tiempo, el tercer instrumento registra las propiedades macroscópicas de la transferencia magnética: el flujo de corriente en presencia de un campo magnético.

Para crear el dispositivo, los científicos han desarrollado un AFM yun dispositivo de medición magnético que sería más compacto y tendría menos partes móviles que las versiones anteriores. Luego integraron las herramientas con el STM existente.

Arriba:fotografía de la muestra dentro del módulo de la sonda de barrido, mostrando los ocho contactos eléctricos con la placa que contiene la muestra a examinar. En el centro puede ver la punta de la sonda y su reflejo en la muestra. Abajo: una imagen de la fuerza atómica de una muestra de aluminio que muestra la disposición de los átomos. La curva roja muestra que la película de aluminio es superconductora en presencia de una corriente eléctrica de voltaje cero. Crédito: NIS

Tanto STM como AFM utilizan una punta puntiaguda para sondear la estructura atómica de las superficies.

El conjunto se instala dentro de un criostato, un dispositivoque enfría el sistema a una centésima de grado por encima del cero absoluto. A esta temperatura, la fluctuación cuántica aleatoria de las partículas atómicas se minimiza y los efectos cuánticos a gran escala se vuelven más pronunciados y fáciles de medir. El dispositivo tres en uno, que está protegido del ruido eléctrico externo, también es de 5 a 10 veces más sensible que cualquier conjunto anterior de dispositivos similares.

Aunque tres dispositivos completamente independientes: STM, AFMe instalación de transporte magnético: realice las mismas mediciones, sus movimientos pueden interrumpir el muestreo y reducir la precisión del análisis. Los accesorios individuales también pueden dificultar la reproducción de condiciones exactas. Por ejemplo, como la temperatura y el ángulo de rotación entre cada capa ultrafina de material cuántico en el que se tomaron las mediciones anteriores.

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