|
|
|
| Контакты | Главная | Стартовая | Избранное | Поиск |
|
2012-01-04 22:32:29, обсуждение: 0 Финские исследователи попробовали решить более сложную задачу — перейти от демонстрации основного квантового состояния к туннелированию. В их модели рассматривается зажатая с обоих концов планка или мембрана длиной L, шириной W и толщиной H, расположенная на расстоянии d от электрода, на который подаётся постоянное напряжение Vg. Возникающая при этом электростатическая сила деформирует — изгибает — образец. Когда напряжение достигает некоторого критического значения Vс, амплитуда изгиба становится настолько большой, что образец касается электрода. При напряжении чуть более низком, чем Vс, система попадает в метастабильный минимум потенциальной энергии, из которого она может выйти («притянуться» к электроду) либо путём туннелирования, либо за счёт теплового возбуждения. Это её положение и заинтересовало физиков.
Чтобы сделать процесс макроскопического туннелирования вероятным, температуру, естественно, необходимо снижать. Согласно расчётам, максимально допустимое значение будет наиболее высоким (порядка милликельвина) в системе с малыми массой и плотностью и большими модулем Юнга и соотношением d/H. Такое сочетание характеристик могут обеспечить «подвешенные» над электродом лист графена или однослойная углеродная нанотрубка. Хотя указанная температура далека от рекордно низкой, достичь её в эксперименте всё равно будет очень тяжело. Скорее всего, на практике предложенную схему реализуют лишь через несколько лет.
Полная версия отчёта опубликована в журнале Physical Review B. Источник(и):1. Science NOW 2. compulenta.ru
• БАК остро нуждается в детекторах для фиксирования элементарных частиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||