Articulo de referencia

Física mesoscópica

La física mesoscópica es una subdisciplina de la física de la materia condensada que se ocupa de materiales de tamaño intermedio. Estos materiales varían en tamaño desde la nano...

La física mesoscópica es una subdisciplina de la física de la materia condensada que se ocupa de materiales de tamaño intermedio. Estos materiales varían en tamaño desde la nanoescala para una cantidad de átomos (como una molécula ) hasta materiales que miden micrómetros . [ 1 ] El límite inferior también puede definirse como el tamaño de átomos individuales. En la escala microscópica se encuentran los materiales a granel. Tanto los objetos mesoscópicos como los macroscópicos contienen muchos átomos. Mientras que las propiedades promedio derivadas de los materiales constituyentes describen los objetos macroscópicos, ya que generalmente obedecen las leyes de la mecánica clásica , un objeto mesoscópico, por el contrario, se ve afectado por fluctuaciones térmicas alrededor del promedio, y su comportamiento electrónico puede requerir modelado a nivel de mecánica cuántica . [ 2 ] [ 3 ]

Un dispositivo electrónico macroscópico, al reducirse a escala mesoscópica, comienza a revelar propiedades cuánticas. Por ejemplo, a nivel macroscópico, la conductancia de un cable aumenta continuamente con su diámetro. Sin embargo, a nivel mesoscópico, la conductancia del cable está cuantizada : los aumentos se producen en pasos discretos o individuales. Durante la investigación, se construyen, miden y observan dispositivos mesoscópicos experimental y teóricamente para profundizar en la comprensión de la física de aislantes , semiconductores , metales y superconductores . La ciencia aplicada de la física mesoscópica se ocupa del potencial de la construcción de nanodispositivos.

La física mesoscópica también aborda problemas prácticos fundamentales que surgen al miniaturizar un objeto macroscópico, como ocurre con la miniaturización de transistores en la electrónica de semiconductores. Las propiedades mecánicas, químicas y electrónicas de los materiales cambian a medida que su tamaño se aproxima a la nanoescala, donde el porcentaje de átomos en la superficie del material se vuelve significativo. Para materiales masivos de más de un micrómetro, el porcentaje de átomos en la superficie es insignificante en relación con el número total de átomos en el material. Esta subdisciplina se ha ocupado principalmente de estructuras artificiales de metal o material semiconductor fabricadas mediante las técnicas empleadas para la producción de circuitos microelectrónicos . [ 2 ] [ 3 ]

No existe una definición rígida para la física mesoscópica , pero los sistemas estudiados normalmente se encuentran en el rango de 100  nm (el tamaño de un virus típico ) a  1000  nm (el tamaño de una bacteria típica): 100 nanómetros es el límite superior aproximado para una nanopartícula . Por lo tanto, la física mesoscópica tiene una estrecha conexión con los campos de la nanofabricación y la nanotecnología . Los dispositivos utilizados en nanotecnología son ejemplos de sistemas mesoscópicos. Tres categorías de nuevos fenómenos electrónicos en dichos sistemas son los efectos de interferencia, los efectos de confinamiento cuántico y los efectos de carga. [ 2 ] [ 3 ]

Conducción balística

En física mesoscópica, los materiales son de tamaño intermedio entre las escalas microscópica y macroscópica. Como resultado, la naturaleza del transporte electrónico depende críticamente de la distancia que deben recorrer los portadores (L{\displaystyle L}) en comparación con el camino libre medio (Lmetro{\displaystyle L_{m}}) de los portadores de carga.

En el caso difusivo, dondeLLmetro{\displaystyle L\approx L_{m}}y los portadores experimentan múltiples eventos de dispersión, el transporte se describe mediante la ecuación de transporte semiclasica de Boltzmann .

Por el contrario, cuando L<Lmetro{\displaystyle L<L_{m}}La dispersión se vuelve insignificante y el sistema entra en el transporte balístico , que funciona de manera muy diferente al transporte difusivo. Aquí, los electrones atraviesan el material sin colisiones, conservando su energía y coherencia de fase. Esto se debe a que podemos considerar a los electrones como ondas cuya energía no cambia en ningún momento. De esta manera, se puede utilizar la mecánica cuántica para describir cómo es este transporte. [ 4 ] En este régimen, la conductancia del cable se cuantiza en unidades de cuantos de conductancia.2mi2/h{\displaystyle 2e^{2}/h}(dóndemi{\displaystyle e}es la carga elemental yh{\displaystyle h}es la constante de Planck ). [ 4 ]

Efectos de confinamiento cuántico

Los efectos de confinamiento cuántico describen los electrones en términos de niveles de energía, pozos de potencial , bandas de valencia , bandas de conducción y brechas de energía de banda de electrones .

Los electrones en materiales dieléctricos  masivos (de más de 10 nm) se pueden describir mediante bandas de energía o niveles de energía electrónica. Los electrones existen en diferentes niveles o bandas de energía. En materiales masivos, estos niveles de energía se describen como continuos porque la diferencia de energía es insignificante. A medida que los electrones se estabilizan en varios niveles de energía, la mayoría vibra en bandas de valencia por debajo de un nivel de energía prohibido, denominado banda prohibida . Esta región es un rango de energía en el que no existen estados electrónicos. Una cantidad menor tiene niveles de energía por encima de la banda prohibida, y esta es la banda de conducción.

El efecto de confinamiento cuántico se puede observar cuando el diámetro de la partícula es de la misma magnitud que la longitud de onda de la función de onda del electrón . [ 5 ] Cuando los materiales son tan pequeños, sus propiedades electrónicas y ópticas se desvían sustancialmente de las de los materiales a granel. [ 6 ] A medida que el material se miniaturiza hacia la nanoescala, la dimensión de confinamiento disminuye naturalmente. Las características ya no se promedian por el material a granel, y por lo tanto son continuas, sino que están al nivel de los cuantos y por lo tanto son discretas. En otras palabras, el espectro de energía se vuelve discreto, medido como cuantos, en lugar de continuo como en los materiales a granel. Como resultado, se impone la banda prohibida : hay una separación pequeña y finita entre los niveles de energía. Esta situación de niveles de energía discretos se llama confinamiento cuántico .

Además, los efectos de confinamiento cuántico consisten en islas aisladas de electrones que pueden formarse en la interfaz estructurada entre dos materiales semiconductores diferentes. Los electrones suelen estar confinados en regiones con forma de disco denominadas puntos cuánticos . El confinamiento de los electrones en estos sistemas modifica significativamente su interacción con la radiación electromagnética, como se indicó anteriormente. [ 7 ] [ 8 ]

Debido a que los niveles de energía de los electrones en los puntos cuánticos son discretos en lugar de continuos, la adición o sustracción de tan solo unos pocos átomos al punto cuántico tiene el efecto de alterar los límites de la banda prohibida. Cambiar la geometría de la superficie del punto cuántico también cambia la energía de la banda prohibida, debido nuevamente al pequeño tamaño del punto y a los efectos del confinamiento cuántico. [ 7 ]

Efectos de interferencia

En el régimen mesoscópico, la dispersión producida por defectos —como impurezas— induce efectos de interferencia que modulan el flujo de electrones. La señal experimental de estos efectos de interferencia mesoscópica es la aparición de fluctuaciones reproducibles en las magnitudes físicas. Por ejemplo, la conductancia de una muestra oscila de forma aparentemente aleatoria en función de las fluctuaciones de los parámetros experimentales. Sin embargo, este mismo patrón puede reproducirse si los parámetros experimentales vuelven a sus valores originales; de hecho, los patrones observados son reproducibles durante varios días. Estas fluctuaciones se conocen como fluctuaciones universales de la conductancia .

Dinámica mesoscópica resuelta en el tiempo

Experimentos resueltos en el tiempo en dinámica mesoscópica: la observación y el estudio, a nanoescala, de la dinámica de la fase condensada, como la formación de grietas en sólidos, la separación de fases y las fluctuaciones rápidas en el estado líquido o en entornos biológicamente relevantes; y la observación y el estudio, a nanoescala, de la dinámica ultrarrápida de materiales no cristalinos. [ 9 ] [ 10 ]

  • Nanoanillos de Aharonov-Bohm  : efecto cuántico electromagnético en regiones de campo magnético y eléctrico nulo. Páginas que muestran breves descripciones de objetivos de redirección.
  • Flujo ramificado  : fenómeno de dispersión en la dinámica de las ondas.
  • Conducción balística  : movimiento de portadores de carga con dispersión insignificante.
  • Bloqueo de Coulomb  : término en física mesoscópica.
  • Arrastre de Coulomb  : corrientes eléctricas inducidas debido a la proximidad entre dos conductores.
  • Nanomateriales  : materiales con un tamaño granular de 1 a 100 nm.
  • Nanofísica  : tecnología con características cercanas al nanómetro. Páginas que muestran breves descripciones de destinos de redireccionamiento.
  • Nanotecnología  : tecnología con características cercanas a un nanómetro.
  • Corriente continua  : corriente eléctrica perpetua que no requiere fuentes de alimentación externas.
  • Caos cuántico  : rama de la física que busca explicar los sistemas dinámicos caóticos en términos de la teoría cuántica.
  • Efecto Hall cuántico  : un efecto electromagnético en física.
  • Cable cuántico  : cable eléctrico donde los efectos cuánticos influyen en las propiedades de transporte.
  • Matriz aleatoria  – Variable aleatoria con valores matriciales
  • Física semiclasica  : uso de la física clásica y cuántica para analizar un sistema.
  • Interacción espín-órbita  : interacción relativista en física cuántica
  • Localización débil  : fenómeno físico cuántico

Referencias

  1. Muller, M.; Katsov, K.; Schick, M. (noviembre de 2006). "Membranas biológicas y sintéticas: ¿Qué se puede aprender de una descripción de grano grueso?". Physics Reports . 434 ( 5–6 ): 113–176 . arXiv : cond-mat/0609295 . Bibcode : 2006PhR...434..113M . doi : 10.1016/j.physrep.2006.08.003 . ISSN 0370-1573 . S2CID 16012275 .  
  2. 1 2 3 "Diccionario de Ciencia y Tecnología". Diccionario McGraw-Hill de Términos Científicos y Técnicos . McGraw-Hill Companies, Inc. 2003.
  3. 1 2 3 "Física mesoscópica". Enciclopedia McGraw-Hill de Ciencia y Tecnología. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2005. Answers.com, 25 de enero de 2010. http://www.answers.com/topic/mesoscopic-physics-1
  4. 1 2 Datta, S. (1995). Transporte electrónico en sistemas mesoscópicos. Cambridge: Cambridge University Press.
  5. Cahay, M (2001). Confinamiento cuántico VI : materiales y dispositivos nanoestructurados: actas del simposio internacional . Cahay, M., Sociedad Electroquímica. Pennington, NJ: Sociedad Electroquímica. ISBN  978-1-56677-352-2OCLC 49051457 
  6. Hartmut, Haug; Koch, Stephan W. (1994). Teoría cuántica de las propiedades ópticas y electrónicas de los semiconductores (3.ª ed.). Singapur: World Scientific. ISBN  978-981-02-2002-0OCLC 32264947 
  7. 1 2 Puntos cuánticos Archivado el 1 de febrero de 2010 en Wayback Machine . 2008 Evident Technologies, Inc.
  8. Sánchez D, Büttiker M (2004). "Asimetría del campo magnético del transporte mesoscópico no lineal". Phys. Rev. Lett . 93 (10) 106802. arXiv : cond-mat/0404387 . Bibcode : 2004PhRvL..93j6802S . doi : 10.1103 /PhysRevLett.93.106802 . PMID 15447435. S2CID 11686506 .  
  9. Barty, Anton; et al. (22 de junio de 2008). "Imágenes de difracción ultrarrápidas de una sola toma de la dinámica a nanoescala". Nature Photonics . 2 (7): 415–419 (2008). Bibcode : 2008NaPho...2..415B . CiteSeerX 10.1.1.712.8451 . doi : 10.1038/nphoton.2008.128 .  
  10. "Estudio obtiene imágenes en una escala de tiempo ultrarrápida" . Science Online. Facts On File, Inc. United Press International. 25 de junio de 2008, pág. 1. Archivado del original (la investigación aparece en la edición en línea de la revista Nature Photonics) el 27 de noviembre de 2020. Consultado el 25 de enero de 2010 . 
  • Beenakker, Carlo (1995). "Caos en el billar cuántico" (PDF) . Universidad de Leiden . Consultado el 14 de junio de 2018 .
  • Harmans, C. (2003). "Física mesoscópica: una introducción" (PDF) . OpenCourseWare TU Delft . Recuperado el 14 de junio de 2018 .
  • Jalabert, Rodolfo A. (2016). "Transporte mesoscópico y caos cuántico" . Scholarpedia . 11 (1) 30946. arXiv : 1601.02237 . Código Bib : 2016SchpJ..1130946J . doi : 10.4249/scholarpedia.30946 . S2CID 26633032 .