Изследователи от Германия показаха, че възможността за активиране на свръхпроводимост с помощта на лазерен лъч може да бъде интегрирана в микрочип. Тази технология ще открие пътя за създаване на съвсем нов тип оптоелектронни устройства. Успоредно с това учените са направили важно наблюдение на едно от ключовите свойства на свръхпроводимостта, което разширява разбирането и перспективите за използване на тънки фото-възбудени филми.
Екип от учени от Института по структура и динамика на материята изследва оптичния контрол на веществата за получаване на свръхпроводимост при високи температури. Тази стратегия дава добри резултати за редица квантови материали, включително купратите. В този случай те са извършили нелинейна терахерцова спектроскопия върху микрочип, което открива пътя към измерванията в пикосекунден мащаб (една трилионна част от секундата), пише Science Daily.
За тази цел те са прикрепили тънки филми от купрата K3C60 към фотопроводими ключове с копланарни вълноводи. С помощта на лазерни импулси те въздействали върху превключвателя и изпращали един единствен импулс електрически ток през материала. След като преминал през материала със скорост, равна на половината от скоростта на светлината, импулсът достигнал до друг превключвател, който действал като детектор, записващ характеристиките на електрическите признаци на свръхпроводимост и друга важна информация.
Чрез едновременното излагане на филма K3C60 на светлина от средата на инфрачервения спектър изследователите успяха да наблюдават нелинейни промени в тока в оптично възбудения материал. Досега в него не са били измервани подобни важни характеристики на свръхпроводимостта: нито поведението на критичния ток, нито ефектът на Майснер.
Освен това учените откриха и състояние на K3C60, което наподобява това на т.нар. гранулиран свръхпроводник, който се състои от слабо свързани помежду си острови на свръхпроводимост.
„Разработихме техническа платформа, идеално подходяща за изучаване на нелинейния транспорт извън равновесното състояние, като аномалните ефекти на Хол, отражението на Андреев и други“, каза ръководителят на изследователския екип Уанг Ерин.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!