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Transmission Electron Microscopy01:15

Transmission Electron Microscopy

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In 1931, physicist Ernst Ruska—building on the idea that magnetic fields can direct an electron beam just as lenses can direct a beam of light in an optical microscope—developed the first prototype of the electron microscope. This development led to the development of the field of electron microscopy. In the transmission electron microscope (TEM), electrons are produced by a hot tungsten element and accelerated by a potential difference in an electron gun, which gives them up to 400...
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  • 1Power and Wide-Band-Gap Electronics Research Laboratory (POWERlab), Institute of Electrical and Micro Engineering, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland. msamizadeh@ethz.ch.

Nature
|February 15, 2023
PubMed
まとめ

研究者は電子機器を導入し,無線周波数フィールドを操作することで,小型化の限界を克服します. 超高速で高性能で 次世代の電子機器に 道を切り開いています

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科学分野:

  • 物理学
  • 電気工学
  • 材料科学

背景:

  • 伝統的な電子機器の進化はデバイスの縮小に依存し,高抵抗と低動作周波数などの制限に直面しています.
  • 超スケールデバイスは,高電場によるキャリアインジェクション,寄生容量,および限られた電力供給の問題に直面します.

研究 の 目的:

  • 電子機器という新しいコンセプトを提案する.
  • 電子の流れを制御する 代替手段を探求する

主な方法:

  • 顕微鏡で電波を操作する
  • 深いサブ波長スケールでの集合的電磁相互作用の静電制御.

主要な成果:

  • 電子機器は従来の限界を超えた 特別な電子特性を備えています
  • 10テラヘルツを超えるクオットオフ周波数
  • 記録的な高伝導性,非常に高い故障電圧,そしてピコ秒のスイッチング速度.

結論:

  • 電子半導体は超高速半導体装置の新たなパラダイムを提示しています.
  • このアプローチは,電子と光学の間のギャップを埋める可能性があります.
  • 性能指標を大幅に改善した 新しい電子機器のクラスを可能にします