本文摘要:近日,美国罗切斯特大学的一名研究人员顺利预测了激光脉冲可以在纳米尺度上产生超快电流,这标志着利用激光掌控电子的一个新领域。"你会用它来生产一辆车,但你可以比以前更慢地产生电流。 你将需要研发出有十亿分之一米宽(纳米尺度)的电子电路,其工作时间是十亿分之一秒(飞秒)。但更加最重要的是,这是一个很好的例子,它展出了有所不同的物质在瓦解均衡的情况下性质是如何展现出的。激光猛烈地动摇纳米结构的结点,从而几乎转变了它的性质。这意味著我们可以利用光来调节物质的性质。
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近日,美国罗切斯特大学的一名研究人员顺利预测了激光脉冲可以在纳米尺度上产生超快电流,这标志着利用激光掌控电子的一个新领域。"你会用它来生产一辆车,但你可以比以前更慢地产生电流。
你将需要研发出有十亿分之一米宽(纳米尺度)的电子电路,其工作时间是十亿分之一秒(飞秒)。但更加最重要的是,这是一个很好的例子,它展出了有所不同的物质在瓦解均衡的情况下性质是如何展现出的。激光猛烈地动摇纳米结构的结点,从而几乎转变了它的性质。这意味著我们可以利用光来调节物质的性质。
"助理教授IgnacioFranco说道。早在2007年,Franco作为主要作者在《物理评论快报》上公开发表论文称之为,在飞秒激光脉冲太阳光下的分子电线中,可以产生极为强劲的超快电流。分子线是指线性碳链,能相连到金属触点构成一个纳米级的结。电流的产生源于斯塔克效应(Starkeffect),在这种情况下,由于激光外部电场的不存在,物质的能级不会再次发生转变,从而能用来掌控分子和金属触点之间的能级排序。
但因为无法用实验来创建一个如此小的连接点并记录在激光毁坏电线之前再次发生的事情,当时这个理论早已负于了。2013年,由马克斯·普朗克量子光学研究所的FerencKrausz领导的团队通过将有所不同的纳米玻璃相连到两个金电极,然后曝露给激光脉冲,产生了超高速电流。但该现象的明确动力学机制并不确切。目前,大大有研究人员明确提出有所不同的机理假设。
即使材料有所不同,Franco还是指出是完全相同的斯塔克效应机制在起起到。于是他们用于超级计算机展开模拟实验,历时4年再一证实了这一点。
这项研究成果已公开发表在《大自然通讯》上。
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