在半導(dǎo)體中,電子的運(yùn)動(dòng)就像在跳華爾茲,一邊自旋一邊按照自旋方向同步地旋轉(zhuǎn)移動(dòng)。據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)8月13日(北京時(shí)間)報(bào)道,最近,一個(gè)來(lái)自IBM研究團(tuán)隊(duì)和瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院(ETH)的聯(lián)合小組,首次直接繪制出電子怎樣形成一個(gè)持續(xù)自旋螺旋的過(guò)程圖,揭示了電子在半導(dǎo)體中跳“華爾茲”舞的情景。這一新進(jìn)展有助于科學(xué)家更有效控制設(shè)備內(nèi)部磁性運(yùn)動(dòng),帶來(lái)更加節(jié)能高效的電子設(shè)備。相關(guān)論文發(fā)表在《自然·物理學(xué)》雜志上。 目前的計(jì)算機(jī)技術(shù)是利用電子所帶電荷來(lái)編碼和處理數(shù)據(jù)。隨著半導(dǎo)體元件越來(lái)越小,到了無(wú)法控制電流的臨界點(diǎn),就開(kāi)始顯出局限性,而電子自旋能突破這種障礙。利用電子自旋來(lái)存儲(chǔ)、傳輸并處理信息一直是計(jì)算機(jī)科學(xué)家的目標(biāo),但他們尚不清楚,電子自旋能否在開(kāi)始旋轉(zhuǎn)之前將編碼信息保存足夠長(zhǎng)的時(shí)間。 研究人員利用一種時(shí)間分辨掃描顯微技術(shù),監(jiān)控了數(shù)千個(gè)電子自旋的演變,這些自旋是在一個(gè)很小區(qū)域內(nèi)同時(shí)生成,屬于隨機(jī)旋轉(zhuǎn)并會(huì)很快改變方向。IBM科學(xué)家利用超短激光脈沖控制,使得電子同步自旋的時(shí)間延長(zhǎng)了30倍,達(dá)到1.1納秒,相當(dāng)于1GHz(千兆赫)處理器的一個(gè)周期。他們首次觀察到電子旋轉(zhuǎn)移動(dòng)了超過(guò)10微米,整齊地排列成一種規(guī)則的、類(lèi)似條紋的圖案,這就是所謂的“持續(xù)自旋螺旋”,并繪出了電子自旋的同步“華爾茲”圖像。 實(shí)驗(yàn)用的半導(dǎo)體是ETH科學(xué)家制造的一種砷化鎵(GaAs)材料,實(shí)驗(yàn)在零下233℃低溫下進(jìn)行,以確保電子自旋與環(huán)境之間的相互作用最小化。 同步自旋運(yùn)動(dòng)的原因是一種物理機(jī)制,自旋軌道的相互作用將自旋和電子運(yùn)動(dòng)結(jié)合在一起。聯(lián)合小組中納米系統(tǒng)物理學(xué)小組的吉安·薩利斯解釋說(shuō),“假設(shè)所有舞伴都以女方面向北開(kāi)始,過(guò)一會(huì)兒她們就會(huì)朝向不同方向,F(xiàn)在,我們相對(duì)于移動(dòng)方向的改變,鎖定旋轉(zhuǎn)速度不變,結(jié)果就像一個(gè)完美設(shè)計(jì)的舞蹈動(dòng)作:在特定區(qū)域中所有女方的臉始都會(huì)向同一方向。對(duì)于開(kāi)發(fā)基于自旋的晶體管而言,控制、操作以及觀察電子自旋的能力非常重要。” 研究人員指出,自旋電子學(xué)從實(shí)驗(yàn)室到市場(chǎng)還面臨很大挑戰(zhàn)。電子自旋同步化讓科學(xué)家能觀察電子的旋轉(zhuǎn)移動(dòng),大大提高了將電子自旋用于處理邏輯操作的可行性,有望帶來(lái)更快更節(jié)能的計(jì)算機(jī)產(chǎn)品。
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