摩尔的极限——基于单元原子半导体的固态量子计算设备

“通过将一个磷原子引入一个硅晶格,一组调查者制造出了一个单原子半导体。通过使用扫描隧道显微镜和耐氢平版印刷技术,martin fuechsle 等人将磷原子准确地放置在了非常狭小的硅引线之间,使他们得以测量其电学行为。结果清楚地显示,磷原子的内部量子转变和其半导体行为都可以为我们读取。没有更小的固态设备有这种可能了。诸如此类的固态量子计算设备系统,反映了摩尔定律——关于技术小型化的那个著名的预言——的极限。”
一个单原子半导体的电子显微图。图像中央的凸起正是单个磷原子被引入硅晶格的地方;两角的矩形状物体是该半导体的引线,同样也由硅制造。
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