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2014年12月9日華盛頓倫敦納米技術(shù)中心的研究者們zui近為量子電路制作出了一種新型小巧的高阻電阻器。這種電阻器推動了量子器材在計算和基礎(chǔ)物理研究領(lǐng)域方面的應(yīng)用。研究者們在美國物理聯(lián)合會出版的《應(yīng)用物理雜志》的一篇文章中描述了這種薄膜電阻器。
這種電阻器的應(yīng)用之一就是可使用于量子相位滑移電路(QPS)中。這種電路是由極窄細(xì)的超導(dǎo)材料絲制成,這種超導(dǎo)絲可以利用一種基本的,反直覺的量子特性叫做量子隧穿效應(yīng),使磁通量在超導(dǎo)絲中來回移動并突破勢壘——這一點是在我們常規(guī)的經(jīng)典力學(xué)的世界中不可企及的。
在2006年,荷蘭Kavli納米科技研究所的科學(xué)家們提出了量子相位滑移電路能夠用來重新定義“安培”——即電流的度量單位--通過將QPS和宇宙的基本特性到一起(而不是與在標(biāo)準(zhǔn)實驗室里的物理體系在一起)。其他的研究組也提出可將QPS器件作為量子位而應(yīng)用于量子計算機(jī)中——量子位是這類計算機(jī)里zui基本核心的量子信息單位。
倫敦納米技術(shù)中心研究納米元件電子特性的實驗科學(xué)家PaulWarburton說,電阻器需要將QPS器件中脆弱不穩(wěn)定的量子態(tài)與充滿噪音的外部世界隔離開。“在作為電流標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用中,電阻器也起到使量子器件能夠穩(wěn)定工作的作用。”他補充說。
但制作集成電路中電阻的常規(guī)材料通常不能在很小的形態(tài)下為QPS電路提供所需的足夠的阻值。
Warburton和他的合作者轉(zhuǎn)而使用氧化鉻的復(fù)合物制作出具有高阻值的,小巧緊湊的納米電阻器。他們使用一種叫做霧化噴射沉積的技術(shù)制作氧化鉻薄層電阻。通過控制薄層中氧原子的成分濃度,研究人員能夠調(diào)節(jié)氧化鉻薄層的電阻:氧原子的成分越多,電阻阻值就越高。
“用氧原子取代鉻原子既會影響承載電流的電子數(shù)量,也會影響電子在材料中跳躍的途徑。”Warburton解釋說。
研究者將電阻器在4.2開爾文溫度下冷卻并對具有不同氧原子和鉻原子質(zhì)量比的材料測量其電阻率。導(dǎo)電性差的材料,比如研究者們所測試的氧化鉻薄層材料,在低溫時一般都有較高的阻值,而QPS電路所要求的電阻器是在低溫下能夠正常工作的電阻,因為只有當(dāng)溫度足夠低的時候,量子效應(yīng)才會超越經(jīng)典效應(yīng)成為主導(dǎo)。對于氧原子成分含量zui高的電阻器,研究者們也測量到了能夠兼容絕大多數(shù)QPS電路需求的高電阻值。
該研究組也描述了氧化鉻薄層在鈮硅材料交界面的接觸電阻特性。用鈮硅納米絲制作QPS電路是為安培測量新的量子標(biāo)準(zhǔn)的一種方法。研究人員發(fā)現(xiàn)在氧化鉻和鈮硅材料之間加入一層金的中間層可以降低接觸阻值——這是一項有利的結(jié)果。研究人員的下一步計劃是將他們的新型電阻器合并入QPS器件中。
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