
Pesquisadores do ICFO descobriram um novo método para controlar vales de elétrons em materiais a granel, potencialmente revolucionando a forma como a informação é codificada e manipulada na computação e nas tecnologias quânticas. Ilustração artística do campo de trevo incidente no material a granel MoS2.
átomo
Um átomo é o menor componente de um elemento. É composto de prótons e nêutrons dentro do núcleo e elétrons circulando o núcleo.
" dados-gt-translate-attributes="[{["atributo":"data-cmtooltip", "formatar":"HTML"]" tabindex="0" role="link">atom-espesso). Este requisito dificultou a sua implementação prática, uma vez que as monocamadas são geralmente limitadas em tamanho, qualidade e difíceis de projetar.

Esquema do efeito de polarização de vale, onde o campo de trevo incidente (em roxo) causa polarização de vale no material a granel MoS2. Este efeito pode ser controlado girando o campo em relação ao material. Crédito: ICFO
A polarização Valley em materiais a granel é possível
A aventura começou com o grupo experimental liderado pelo Prof. do ICREA no ICFO Jens Biegert que inicialmente queria produzir experimentalmente a polarização de vale usando seu método particular em materiais 2D, seguindo as linhas do que havia sido teoricamente provado em um artigo teórico anterior de Álvaro Jiménez, Rui Silva e Misha Ivanov. Para configurar o experimento, a medição inicial foi tentada em massa MoS2 (um material a granel é feito de muitas monocamadas empilhadas juntas) com o resultado surpreendente de que eles viram a assinatura da polarização do vale. “Quando começamos a trabalhar neste projeto, nossos colaboradores teóricos nos disseram que mostrar a polarização do vale em materiais a granel era bastante impossível”, explica Julita Poborska. A equipe teórica também observa como, no início, seu modelo era adequado apenas para camadas 2D únicas. “À primeira vista, parecia que adicionar mais camadas dificultaria a seleção de vales específicos na amostra. Mas após os primeiros resultados experimentais, ajustamos a simulação para materiais a granel e validamos as observações surpreendentemente bem. Nem tentamos encaixar nada. Foi assim que surgiu”, acrescenta o Prof. Misha Ivanov, o líder teórico. No final, “descobriu-se que sim, é possível realmente polarizar em vale materiais a granel que são simétricos centrais, devido às condições de simetria”, conclui Poborska.
Pesquisadores do ICFO. Da esquerda para a direita: Dr. Lenard Vamos, Julita Poborska, Igor Tyulnev e Prof. ICREA Jens Biegert. Crédito: ICFO
O processo experimental
O experimento pode ser explicado em três etapas principais: Primeiro, a síntese do campo do trevo; depois a sua caracterização; e, finalmente, a produção real da polarização do vale. Os pesquisadores enfatizam a precisão incrivelmente alta que o processo de caracterização exigia, já que o campo do trevo é composto não apenas por um, mas por dois campos ópticos combinados de forma coerente. Um deles deveria ser polarizado circularmente em uma direção, e o outro precisava ser o segundo harmônico do primeiro feixe, polarizado com lateralidade oposta. Eles sobrepuseram esses campos uns aos outros, de modo que a polarização total no tempo traçasse a forma desejada do trevo. Três anos após as primeiras tentativas experimentais, Igor Tyulnev está entusiasmado com a recente Natureza publicação. A aparição numa revista tão prestigiada reconhece o novo método universal que, como afirma, “pode ser usado não apenas para controlar as propriedades de uma ampla variedade de produtos químicosespécies
Uma espécie é um grupo de organismos vivos que compartilham um conjunto de características comuns e são capazes de procriar e produzir descendentes férteis. O conceito de espécie é importante na biologia, pois é usado para classificar e organizar a diversidade da vida. Existem diferentes formas de definir uma espécie, mas a mais amplamente aceita é o conceito biológico de espécie, que define uma espécie como um grupo de organismos que podem cruzar e produzir descendentes viáveis na natureza. Esta definição é amplamente utilizada na biologia evolutiva e na ecologia para identificar e classificar organismos vivos.
" dados-gt-translate-attributes="[{["atributo":"data-cmtooltip", "formatar":"HTML"]" tabindex="0" role="link">espéciesmas também para caracterizar cristais e materiais 2D”..
Como observa o Prof. ICREA do ICFO Jens Biegert: “Nosso método pode fornecer um ingrediente importante para projetar materiais energeticamente eficientes para armazenamento eficiente de informações e troca rápida. Isso atende à necessidade premente de dispositivos de baixo consumo de energia e maior velocidade computacional. Não posso prometer que o que fornecemos seja A solução, mas é provavelmente uma solução para este grande desafio.”
Referência: “Valleytronics in bulk MoS2 com um campo óptico topológico” por Igor Tyulnev, Álvaro Jiménez-Galán, Julita Poborska, Lenard Vamos, Philip St. J. Russell, Francesco Tani, Olga Smirnova, Misha Ivanov, Rui EF Silva e Jens Biegert , 24 de abril de 2024, Natureza.
DOI: 10.1038/s41586-024-07156-y
https://w3b.com.br/revolucionando-a-computacao-com-valleytronics/?feed_id=5319&_unique_id=664a710162b51
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