Boş kovuk NbSe2'yi yüzde 5,4 yükseltirken, NIST foton telini 0,1 milimetreye genişletti
Terahertz yarık halkalı bir rezonatördeki altı katmanlı NbSe2, kovuk dışındaki aynı malzemeye göre yüzde 5,4'e varan oranda daha yüksek kritik sıcaklığa çıktı. NIST süperiletken nanotel tek foton algılayıcısının telini 0,1 milimetreye çıkardı ve algılayıcı yine tetiklendi.
Bilim··Sabah
Boş kovuk NbSe2 geçişini yüzde 5,4 yükseltti
Terahertz yarık halkalı bir rezonatörün içine yerleştirilen altı katmanlı NbSe2 aygıtı, dışarıdaki aynı malzemeye göre yüzde 5,4'e varan oranda yüksek bir kritik sıcaklığa ulaştı; geçiş yakınında kritik akım ve kritik manyetik alan da arttı. Nature'da yayımlanan çalışmayı University of Science and Technology of China ile Shanghai Jiao Tong University'deki gruplar yürüttü; yazarlar arasında MIT'den Frank Wilczek de var. Kovukta foton yok; artış kovuğun karakteristik frekansını izliyor ve rezonans tepesi veriyor.[1]
University of Science and Technology of China'dan Zeng Changgan, serbest uzaydaki vakum dalgalanmalarının makroskopik yoğun maddede gözlenebilir etki üretmek için olağan koşullarda fazla zayıf kaldığını söylüyor. Grubun rezonatörle biçimlendirmesi bu zayıflığa dayanıyor. Ekip, yaklaşımın başka süperiletkenlere taşınması için hem kovuk yapılarının hem de malzeme sistemlerinin daha çok çalışılması gerektiğini belirtiyor.[1]
NIST foton telini 0,1 milimetreye çıkardı
Süperiletken nanotel tek foton algılayıcıları normalde yaklaşık 100 nanometre genişliğinde çalışıyor. NIST'teki bir grup, akımı tel boyunca yeniden dağıtan süperiletken raylar ekleyerek teli 0,1 milimetreye, yani 100 kattan fazla genişliğe çıkardı ve sonucu Optica'da yayımladı. Eli Mueller kısıtı şöyle açıklıyor: bir fotonun enerjisinin süperiletkenliği telin tüm genişliği boyunca kırması gerekiyor, sınırı da bu belirliyor. Kristen Parzuchowski, geniş tasarımın nano ölçekli sürümün yüzde 98'lik algılama verimini yakalayıp yakalayamayacağının açık kaldığını ve daha çok deneme gerektiğini söylüyor.[2]