密歇根大学开发的一个“有线”移动设备窗口可以帮助实现一系列设备,可能包括大量的计算机
更重要的是,观察到的爱因斯坦关系的严重违反,用于描述读出空间中的粒子数,以及许多可能的复杂包中的平均激子数
“自然在光合成中使用性感应。我们在OLED显示器和一些LED和太阳能电池中使用激子,”ParagDeotare说,他是ACSNano研究的相应负责人,负责监督实验工作,并负责电气和计算机工程的社会工作“在我们想要的地方移动激子的能力将有助于我们提高设备的效率,这些设备已经将激发和扩展到计算中。”
一个激发可以被认为是一个粒子(一个准粒子),但它实际上与材料晶格中的正电荷空间(一个“洞”)电连接由于激子没有遥电荷,移动激子不受电容器的影响,电容器是器件中相邻组件之间的电相互作用,导致能量损失兴奋也很容易转换到光和从光转换出来,所以我们的想法是非常快速和有效的计算机,它可以将光学和电子相结合,而不是电子
这一组合将有助于实现室温量子计算,MackilloKira说,他是该理论的相应研究负责人,也是电气和计算机工程教授激发可以促进量子的形成,并且它可以比半导体中的电子更长久地存在但时间最多只能测量到皮秒(10-12秒),因此Kiraandothers配置了所有的飞秒激光脉冲(10-15秒钟)来处理信息
他说:“全量子信息应用程序仍然具有挑战性,因为量子信息的集成对普通电子来说太快了。”“佩戴电流消耗的光波电子设备与具有极快处理能力的超荷电激子相同。”
然而,这些指控的背后也让性引用变得非常难以理解此前,Deotare曾用声波推动半导体的激发现在,金字塔的结构可以代表更小数量的激子的迁移,被定义为像线一样的二维
它是这样工作的:
该团队使用阿拉斯加州大学洛杉矶分校创建了一组位于聚酰胺基底角的电荷,将电子从半导体的价带束缚到导电带上——但负电荷被吸引到价带后面的正电荷上该半导体是单层钨二硒半导体,只有三个原子厚,覆盖在类似金字塔的塑料布上而这些导电性的测试或改变了兴奋性体验的能源和景观
这似乎是一种相反的直觉,即当我们想象一个由重力控制的能量场时,激励应该深入到锥体的边缘并设置为峰值但相反,这片土地是由这些土地的价值和传导带的一部分来管理的两者之间的能量间隙,也称为导电体的带隙,会收缩导电体所在的位置激子迁移到较低的能级,漏斗状地进入锥体的边缘,然后上升到峰值
通常,爱因斯坦写的一个方程很好地描述了大量的粒子是如何向地面扩散和漂移的然而,这些导电体是不受影响的,它们的缺陷会引起一些争论由于填充了异常云的轨道视频中的缺陷,导致分布的那一边向两个方向扩散然而,前沿并没有延伸太远爱因斯坦的关系被10个以上的演员抛弃了
“我们并没有说爱因斯坦是错的,但我们已经表明,在这种复杂的情况下,我们不应该用他的关系来预测从分歧中引出的可能性,”该研究的第一作者之一、正在进行电气和计算机工程研究的Matthias Florian说,他在Kira下工作
要直接测量这两种情况,就需要检测单个光子,这些光子在边界电子和空穴接触并结合时发射通过飞行时间的测量,他们还精确地绘制了照片的来源,以测量机舱内的异常分布
这项研究得到了陆军研究办公室(awardno.W911NF2110207)和空军科学研究办公室(awardno.FA95-22-1-0530)的支持
金字塔结构位于卢里纳米制造厂
该团队在密歇根大学创新合作伙伴的帮助下申请了专利保护,并正在寻找将该技术推向市场的合作伙伴
来源:
Materials provided by
University of Michigan.
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参考:
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