efect fracționară cuantic Hall

Fracționară Efectul Quantum Hall

Pe efect Hall de mult a fost scris, acest efect este folosit foarte mult în tehnologie, dar oamenii de știință continuă să-l investigheze. În 1980, fizicianul german

Claus von Klittsung a studiat activitatea de efect Hall, la temperaturi scăzute. Modelul subțire placă semiconductor Klittsung schimbat lin intensitatea câmpului magnetic și a constatat că o rezistență Hall nu schimbă treptat, dar neregulat. Amploarea salt nu depinde de proprietățile materialului, și este o combinație de constante fizice fundamentale împărțite la un număr constant. Sa dovedit că legile mecanicii cuantice, în nici un fel modifica natura efectului Hall. Acest fenomen a fost numit integrantă efectul cuantic Hall. Pentru acest context descoperire Klittsung a primit Premiul Nobel pentru Fizică în 1985

La doi ani după deschiderea Klittsunga de fundal în laboratorul de Bell Telephone (aceeași cu cea care a fost deschis tranzistor), angajații Stormer și Tsui studiat efectul cuantic Hall, folosind doar mostra pura de dimensiunea mare de arseniu de galiu, realizate în același laborator. Eșantionul a avut un grad ridicat de puritate, astfel încât electronii l treacă de la un capăt la altul, fără a întâmpina obstacole. Experiment Stormer și Tsui a avut loc la o temperatură mult mai mică (aproape de zero absolut) și cu câmpuri magnetice mai puternice decât în ​​experimentul Klittsunga model (un milion de ori mai mare decât câmpul magnetic al Pământului).

Spre marea lui surprindere, Stormer și Tsui a descoperit saltul în rezistența Hall este de trei ori mai mare decât fundalul Klittsunga. Apoi au găsit un alt salturi mari. Rezultatul a fost aceeași combinație de constante fizice, dar diviziunea nu este un număr întreg și numere fracționare. sarcinii electronului, fizicienii considerat constant, nu divizibil în părți. În acest experiment, ca și în cazul în care cuplat cu particule taxe fracționare. Efectul a fost numit fractional efectul cuantic Hall.

La un an după deschiderea laboratorului de Laughlin a dat o explicație teoretică a efectului. El a afirmat că combinația de temperatură foarte joasă și un câmp magnetic puternic determină electronii pentru a forma fluid incompresibil cuantic.

În figura folosind grafica pe calculator este prezentat fluxul de electroni (bile), piercing avionul. Neregularități plan reprezintă unul dintre distribuția responsabil de electroni într-un câmp magnetic și taxa altor electroni. Dacă un electron se adaugă lichidul cuantic, un anumit număr de cvasiparticulelor cu sarcină fracționată (în figură este prezentat ca un set de săgeți fiecare electron).

articole similare