FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Cristiam Camilo Bonilla Angarita -fsc04Cristiam- 7/junio/2015.

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Transcripción de la presentación:

FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Cristiam Camilo Bonilla Angarita -fsc04Cristiam- 7/junio/2015

Microscopio Atómico STM Qué es el Efecto Túnel El efecto túnel es el fenómeno físico que explica la diferencia entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, esto debido a que se basa en un fenómeno físico casi inexplicable y consiste en: “Una partícula cuántica puede atravesar una barrera de potencial superior a la energía propia de la partícula. ” Dicho fenómeno se puede explicar mediante el principio de incertidumbre de heisenberg en el cual mediante la dualidad onda- corpusculo se demuestra que existe la posibilidad de que una pequeña parte de la onda llegue al otro extremo de la barrera de principal.

Los 2 fenómenos de la mecánica cuántica que cabe resaltarse son los siguientes: 1. La partícula descrita por la función de onda tiene una energía menor que la barrera de potencial. 2. En la transmisión se nota que la amplitud de la onda de la parte transmitida es menor que la de las ondas que son frenadas por la barrera de potencial. Dicha amplitud también es proporcional a la probabilidad de encontrar la partícula al otro lado de la barrera, por lo cual la probabilidad de que la partícula pase es bastante pequeña.

Scanning Tunneling Microscope (STM) Se basa en atrapar a los electrones que escapan en el efecto túnel, para lograr una imagen de la estructura atómica. El funcionamiento es sencillo y consiste en medir la intensidad de corriente del arco eléctrico formado entre la punta afilada de wolfranio y el material que esta siendo escaneado, posteriormente se interpreta la intensidad de corriente Como una distancia y en base a esta se realiza un grafico interpretando la superficie.