Tunelowanie Josephsona: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
m MalarzBOT: dodanie daty do szablonu fakt na podstawie edycji http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunelowanie%20Josephsona&diff=prev&oldid=17765724
Przeredagowanie ostatniego akapitu., jęz., drobne redakcyjne
Linia 19:
Efekt Josephsona jest wykorzystywany w '''[[SQUID]]zie'''. Zjawisko Josephsona znajduje zastosowanie w przyrządach do pomiaru bardzo słabych pól magnetycznych (m.in. wywołanych akcją serca — magnetokardiografia) i bardzo słabych napięć, do detekcji i przemiany częstotliwości mikrofalowych, w bolometrii i w termometrii szumowej, a także do realizacji wzorca jednostki napięcia.
 
PrzyDziałanie elementów wykorzystujących zjawisko Josephsona opiera się na [[efekt Meissnera|efekcie Meissnera]]: przy pewnej wartości natężenia prądu w jednym z nadprzewodników pole magnetyczne wywołane tym prądem niszczy stan nadprzewodzący w drugim metalu. ([[efektElementy Meissnera]]). Elementtego takirodzaju charakteryzujecharakteryzują się bardzo krótkim czasem przełączenia i małym poborem mocy. Logicznie równoważnyzlącza jestJosephsona są równoważne [[tranzystor|tranzystorom]]owi. StosowaneStosuje się je w dużych, złożonych [[układ scalony|układach scalonych]] do przyspieszania przekazywania [[sygnał]]ów poprzez efekt tunelowania elektronów. Pomimo dużego wzrostu szybkości działania w porównaniu do tradycyjnych elementów półprzewodnikowych nie są zbyt rozpowszechnione z powodu wymogów temperaturowych (wymagane temperatury bliskie zeru bezwzględnemu). Układy scalone wykorzystujące zjawisko Josephsona są ciągle w stadium prac laboratoryjnych (wymagają bardzo niskich temperatur), ich zaletą jest jednak szybkość działania ok. 100 razy większa niż krzemowych układów monolitycznych. Pomimo tego, złącza Josephsona uważane są za przyszłościowy materiał dla [[elektronika|elektroniki]]{{fakt|data=2009-07}}.
 
Przeszkodą w stosowaniu złącz Josephsona na szeroką skalę są temperatury działania bliskie zeru bezwzględnemu. Wciąż trwają prace nad ich rozwojem motywowane ich szybkością: elementy wykorzystujące zjawisko Josephsona są nawet ok. stukrotnie szybsze od tradycyjnych krzemowych elementów półprzewodnikowych.
 
[[Kategoria:Mechanika kwantowa]]