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量子機能発現に関する研究

机译:量子函数表达的研究

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摘要

超高速演算、超大容量記憶、電子情報の安全と信頼性など21世紀の情報化社会を支えるには種々の量子効果素子の開発が必要となります。 当研究所はこれまで固体の極微構造に起因する量子効果発現に関する研究をCOE化研究として実施し、固体に極微構造を作り込む基本技術やその評価技術を確立し、物質構造変化に起因した新たな機能特性の発現に成功しました。 そこで各種の単結晶育成技術、極微構造作製技術、量子効果評価技術およびこれらを支えるシュミレーション技術をさらに高度化し量子発光現象、量子重ね合わせ現象など新たな量子効果の探索·解明·制御を図ることを研究目的としています。単結晶の作製では量子効果の発現しやすい希土類元素を含むバルク半導体結晶を、通常とは異なる手段で作製しています。 即ち、原料をタングステンと窒化硼素の二重橋造密封坩堝に封入し熱処理して作製します。 図1はInP(Yb0.25%)試料についての発光スペクトルで、25Tまで磁場を加えたときのスペクトル変化です。この、強い発光強度を室温でも十分に利用するには、試料をナノサイズまで小さくして、キャリアを空間的に閉じこめることが有効と考えらます。
机译:有必要开发各种量子效应元素来支持21世纪的计算机化社会,例如超高速计算,超大容量存储以及电子信息的安全性和可靠性。作为COE研究,我们对由固体的微观结构引起的量子效应的表达进行了研究,建立了在固体中创建微观结构的基本技术及其评估技术,并新引起了材料结构的变化。成功表达各种功能特征。因此,我们将进一步增强各种单晶生长技术,微结构制造技术,量子效应评估技术和支持它们的仿真技术,并寻求,阐明和控制新的量子效应,例如量子发射现象和量子叠加现象。这是出于研究目的。在单晶的生产中,通过与通常不同的方式来生产包含容易显示量子效应的稀土元素的块状半导体晶体。即,将原材料密封在由钨和氮化硼制成的双桥密封凹坑中并进行热处理。图1显示了InP(Yb0.25%)样品的发射光谱,该图显示了施加磁场至25T时的光谱变化。为了即使在室温下也能充分利用这种强大的发射强度,认为将样品减小到纳米尺寸并在空间上限制载体是有效的。

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