Nanotube 장치는 ' 확률론적인 신호 - 신기술을 강화하기 위하여 공명'를 이용합니다

그것이 역설적 보이더라도, 연구원 사우스 캘리포니아 대학의 팀은 소음이 추가될 때 단지 작동하는 신호 검출기를 건축했습니다.

장치는 탄소 nanotubes에게서 한 트랜지스터의 소설 종류를 사용합니다. , 수사반장은 Bart Kosko 전자 공학의 USC 부의 교수 신호를 증폭하는 결과가 중요하다는 것을 nanotubes를 위한 전자 응용의 발달 그리고 "확률론적인 공명을 위한 응용의 발달에서 둘 다," 소음의 반직관적인 사용 미국 화학제품 사회의 Nano 편지의 12월 문제점에서 보고된 실험의 시리즈가, 밝힌다는 것을 주장합니다.

확률론적인 공명 탐지의 기본 아이디어는, Kosko를, 어느 정도 진폭 보다는 더 많은 것의 신호에서만 - 반응하고 그 후에, 또는 예상된 신호의 진폭의 밑에 이 문턱을 놓으십시오 엄격한 문턱 효력으로 장치를 만들기 위한 것입니다 밝힙니다.

이하 문턱 양식에서는, "조용한, 소음이 없는 환경에서," 과학자를 말했습니다, "검출기는 신호를 수신하지 않을 것입니다. "그러나 소음 온건한 양이 나타나는 경우에, 신호는 검출기를 시작하는 소음의 위에 이었다 처럼, 부유물."

먼저 현상을 위한 수학 기초를 명시하는 법칙을 간행한, Kosko는 새로운 종이에서 보고된 비발한 탄소 nanotube 검출기로 한 실험이 그의 예측을 확인한다고 말합니다.

탄소 nanotubes는 흑연으로 만든 작은 관, 연필심에 있는 탄소 친구의 양식입니다. 흑연에 있는 탄소 원자는 6각형 격자 같이 치킨 와이어 벌통에 있는 2차원 장 또는 격자로 자연적으로 편성합니다. 현대 제작 기술은 매우 얇은 관으로 그 같은 장을 사람의 모발 - 직경에 있는 2개 미만 나노미터 보다는 더 작은 위로 구를 수 있습니다 100,000 시간.

그 같은 관을 뒤트는 것은 반도체에, 지휘자에서, 과감하게 그들의 전자 속성을 바꿀 수 있습니다. 관심사의 주요 초점은 지금 편평한 패널 디스플레이에 있는 그들의 사용입니다.

실험은 2개 나노미터 및 오래 능력을 발휘하기 위하여 구성된 전자 공학의 부의 Chongwu Zhou가, 또한 만든 3,000-5000 나노미터 직경에 있는 반도체 nanotubes를 전자 시그날을 검출하는 간단한 트랜지스터 세트 이용했습니다.

, 그러나 검출되는, 신호는 이 중요한 최소한 훨씬 아래 신중하게, 침묵하는 조건에서, 전혀 아무 신호도 수신되지 않았다 그래야, 놓였습니다.

그러나 실험자가 몇몇 대체 방법으로 생성될 소음 - 무작위 전기적 활성 -를 추가할 때, 신호는. 너무 많은 추가한 소음은 그것을 지웠습니다. 그러나 온건한 수준에 이전에 발견할 수 없는 신호는.

Kosko는 먼저 원리의 삽화를 만들었습니다. "각 화소 분리되는 문턱 부대로 작동합니다 또는 신경 (또는 nanotube 트랜지스터),"는 그는 말했습니다.

"우리는 시작하고 많은 심상의 구조물을 버려서 거기에서 그 후에 추가합니다 소음을."

단편적인 그림이 소음에 의하여 알아볼 수 있는 갑자기 합니다.

Kosko는 확률론적인 울리는 효력을 공부하고 있습니다 -- 소음이 어떤 경우에 다르게 숨겨지은 패턴을 꺼낼 수 있는 방법 수년간, 생물학에서 대부분에 일되는에 건축. 연구원은, 달팽이 센서 개구리 귀의 예를 들면, 무작위 브라운 운동 자극이 그들의 감도를 증가한다는 것을 발견했습니다.

Kosko는 확률론적인 공명 현상의 증가한 의식이 커뮤니케이션의 디자이너를, 감도불량한 신호의 소집을 수시로 의지하는 특히 현대 스프레드 스펙트럼 장치를 포함하여 원조할 수 있다고 믿습니다.

"Nano 장치 디자이너 특정 신호에 개별적으로 맞추고 nanotubes를 SR 효력을 이용하기 위하여 그 후에 배치합니다 수 - 다른 주에 조정되는 오히려 같은 파이프 오르간 -에서 통조림으로 만듭니다,"는 그는 말했습니다.

2003년 12월th 17일 배치하는

Date Added: Jan 16, 2004 | Updated: Jun 11, 2013

Last Update: 12. June 2013 08:13

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