A NANOTECHNOLÓGIÁKTÓL A KVANTUMTECHNOLÓGIÁKIG

Hasonló dokumentumok
TUDÁSALAP, TECHNOLÓGIA, FENNTARTHATÓSÁG KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

A TUDOMÁNYPOLITIKA ÉS EURÓPA JÖVŐJE (kooperáció és innováció)

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

Kvantumszimulátorok. Szirmai Gergely MTA SZFKI. Graphics: Harald Ritsch / Rainer Blatt, IQOQI

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé

Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában. Csarnovics István

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

Az egységes szolgáltatási terjedelem lehetséges irányai a távhőszektorban

Fotoindukált változások vizsgálata amorf félvezető kalkogenid arany nanorészecskéket tartalmazó rendszerekben

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig február 24.

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

Kvantumszámítógép a munkára fogott kvantummechanika

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

A lézer alapjairól (az iskolában)

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Nanoelektronikai eszközök III.

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Az elektromágneses hullámok

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

BŐVÍTETT TEMATIKA a Kondenzált anyagok fizikája c. tárgyhoz

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Villamos tulajdonságok

Amorf fényérzékeny rétegstruktúrák fotonikai alkalmazásokra. Csarnovics István

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

Tervezte és készítette Géczy László

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése. Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett elektronnyalábok vizsgálata

Havancsák Károly, ELTE TTK Fizikai Intézet. A nanovilág. tudománya és technológiája

19. Röviden a Nanooptikáról (Kroó Norbert előadása)

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

Szilárdtestek sávelmélete. Sávelmélet a szabadelektron-modell alapján

Fény és anyag munkában

2011. Május 4. Önök Dr. Keresztes Péter Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül A digitális hálózatok új generációja. előadását hallhatják!

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Utazások alagúteffektussal

NANOELEKTRONIKA ÉS KATONAI ALKALMAZÁSAI

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló

Az optika tudományterületei

A szubmikronos anyagtudomány néhány eszköze. Havancsák Károly ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum július.

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Cserenkov-sugárzás, sugárzás,

Az optika a kvantummechanika előszobája

Foton-visszhang alapú optikai kvantum-memóriák: koherens kontroll optikailag sűrű közegben

Optikai bioérzékelőkkel a személyre szabott diagnosztika felé

Periodikus struktúrák előállítása nanolitográfiával és vizsgálatuk három dimenzióban

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

Moore & more than Moore

Integrált áramkörök termikus szimulációja

Grafén nanoszerkezetek

Kroó Norbert. az MTA rendes tagja, fizikus, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Tanácsadó testületének tagja

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia


Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

A boldogság, mint az okos városok mérésének eszköze: boldog városok egy okos világban

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

Atomok és fény kölcsönhatása a femto- és attoszekundumos időskálán

Bordács Sándor doktorjelölt. anyagtudományban. nyban. Dr. Kézsmárki István Prof. Yohinori Tokura Prof. Ryo Shimano

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

Anyagismeret. Az anyagtudomány szerepe

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

Optomechatronika I Antal Ákos

A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata. Unferdorben Márta

Optika és Relativitáselmélet

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

GONDOLATOK A 21. SZÁZAD TUDOMÁNYÁRÓL KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

József Attila Gimnázium és Eü. Szakközépiskola spec. mat.

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Átírás:

A NANOTECHNOLÓGIÁKTÓL A KVANTUMTECHNOLÓGIÁKIG KROÓ NORBERT WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NEUMANN EMLÉKÜLÉS 2018.10.17

Híres jóslatok : Talán öt számítógépre is szükség lehet a világpiacon. Thomas Watson, elnök, IBM, 1943 A jóslás nehéz, különösen a jövőről. ÉS MIT VÁRTAK KORTÁRSAINK? Mark Twain, Niels Bohr, Yogi Berra A jövő számiítógépe nem lesz másfél tonnánál nehezebb. Popular Mechanics, 1949 Nem indokolt,hogy bárki számítógépre vágyjon otthonában. Ken Olsen, a DEC alapítója, 1977977 640K-nak bárki számára elégnek kell lennie. Bill Gates, 1981

TECHNOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK AZ ELMÚLT FÉL ÉVSZÁZADBAN

A TERMÉSZET UTÁNZÁSA! KÜLÖNBÖZÓ AGYI KAPACITÁSOK ÉS SZUPER SZÁMÍTÓGÉP PARAMÉTEREI 2.2 milliárd megaflop 20W 9.9MW 8.2 milliárd megaflop Cél az agyi idegműködéshez jobban hasonlító technológia. (IBM TrueNorth chip 1millió neuront és 256 millió szinapszist szimulál és egy összemérhető teljesítményű tradicionális csipnél tizezerszer kevesebb energiát használ) Memrisztorok (nanoszálak)?

A NANOVILÁG FELÉ ( TERMÉSZETI ANALÓGIÁK) VIZUÁLIS OPTIKAI MIKROSZKÓP SZÓRÁS(RÖNTGEN, ELEKTRON, NEUTRON) KÖZELI TÉR MIKROSZKÓP, AFM, STM

MOORE TÖRVÉNY: AZ INTEL EGYIK ALAPÍTÓJA, GORDON MOORE 1965- BEN AZT A MEGFIGYELÉSÉT FOGALMAZTA MEG, HOGY AZ INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖKBEN A TRANZISZTOROK SZÁMA 18-24 HAVONTA MEGDUPLÁZÓDIK. ÉS A TÖRVÉNY MINTEGY NEGYVEN ÉVEN KERESZTÜL JÓL MŰKÖDÖTT: De már látszanak az érvényesség határai! A MÁSIK KORLÁT AZ OPTIKAI DIFFRAKCIÓS LIMIT DURVÁN A FÉNY HULLÁMHOSSZÁNAK FELE ELVI FELBONTÓKÉPESSÉGI KORLÁTOT JELENT

3D 2D 1D 0D NÖVEKVŐ FAJLAGOS FELÜLET

Fém nanorészecskék CdSe nanopöttyok (méretfüggő színek)

ÚJ ANYAGOK (pl. atomok manipulálásával) BOTTOM UP!

Nanotechnológia l (alkalmazások) Várhatóan minden technológiai szektort befolyásol: mint lehetőség vagy kulcs technológia ORVOSI Információs Technológia Energia termelés / Tárolás Anyag tudomány Élelmiszer, Víz és környezet Műszerek Gyógyszerbevitel GMR merev lemez Hidrogén üzemanyag cella Könnyű és erős szerk. Remediációs módszerek Alagút mikroszkóp

Mesterséges intelligencia AZ ICT TERÜLET FEJLŐDÉSE Silicon technology 4G DRAM Vacuum tube technology ENIAC ÚJ TECHNOLÓGIÁK = ÚJ LEHETŐSÉGEK

KIZÁRÓLAG OPTIKAI INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK? INFORMÁCIÓ GENERÁLÁS (LÉZEREK) INFORMÁCIÓ TRANSZPORT (OPTIKAI SZÁLAK) INFORMÁCIÓ TÁROLÁS (HOLOGRAFIKUS MEMORIA,CD,DVD) INFORMÁCIÓ PROCESSZÁLÁS (OPTIKAI CSIP?) ( Nanooptika, Plazmonika )!!! A DIFFRAKCIÓS KORLÁT HIÁNYA!

A fény hullámhosszánál sokkal kisebb méretű lyukakon (réseken) is áthalad

A FÉMOPTIKA HAJNALA :EGY ÚJFAJTA FÉNY : FELÜLETI PLAZMON POLARITONOK (SPO) AMELYEK: 1.A (FÉM)FELÜLETHEZ VANNAK KÖTVE, 2 SPECIÁLIS DISZPERZIÓVAL BÍRNAK, 3.TULAJDONSÁGAIKAT NEM KORLÁTOZZA A DIFFRAKCIÓS LIMIT, 4.A FELÜLETEN VEZETHETŐK, 5.IGEN NAGY ELEKTROMOS TERÜK VAN, 6.SPO TILTOTT SÁV HOZHATÓ LÉTRE, 7.LOKALIZÁLÓDHATNAK (pl.fém nanogömbökön) 8.INTERFERENCIAÁRA KÉPESEK 9.ULTRAGYORS FOLYAMATOK 10.NEMLINEÁRIS JELENSÉGEK FORRÁSAI 11. LÉZERMŰKÖDÉS IS LEHETSÉGES (SPASER) 12.NEM KLASSZIKUS TULAJDOSÁGOKAT IS MUTATNAK 13. RÖVID ELEKTRON IMPULZUSOK LÉTREHOZÁSA

KÖZELI TÉR STM (a diffrakciós limit ellen) KÖZELI TÉR:LÉZER IMPULZUS GERJESZTETT FELÜLETI PLAZMONOK (Kretschmann geometria) Nagy plazmonikus tér! Semiconductor. Laser λ = 670nm, t = 30μs SPOS PO Thermal

100x100nm arany Topográfia és SPO közeli tér STM kép LOKALIZÁLT EM TÉR! 34300+02 Au Cut from 200x200nm NAGY TÉR images

FELÜLETI PLAZMONOK ENERGIA, GAP -JE

MŰKÖDÉSI SEBESSÉG ÉS KRITIKUS MÉRETEK!

Felületi plazmonok: napelemek vagy LED-ek megnövelt hatásfoka P3HT Cell a hatásfoka = 6% SPESC (P3HT) hatásfoka = 17.5% CD-Ag nanorészecskék polimer LED-ben: hatásfok 6.3lm/W 18.5lm/W H Choi at al, Nat Phot 7,732(2013)

Spektrális hangolási tartomány nanohéj plazmon rezonancia 1000 100 e 2 e 3 e 1 r 1 10 r 2 1 0 2 4 6 8 10 Wavelength (microns) 1.24 electron volts 0.124 300 THz 30 10,000 cm -1 1,000

Nanohéjak az energiatermelésben

A KVANTUM FORRADALMAK ELSŐ: A kvantummechanika törvényeinek megértése és alkalmazása (tranzisztor, lézer, ) Alapjelenségek: Hullám-részecske dualitás Alagúteffektus Szuperpozició; Összefonódás Valószínűségi elm.,határozatlansági reláció: a mérések hatása. ( Alapvető gazdasági és társadalmi következmények) MÁSODIK:A kvantummechanikai folyamatok manipulálása rendszerekben és anyagokban (Gazdasági és társadalmi hatásai ugyancsak radikálisak) Alapvetően kiemelkedőbb paraméterű és képességű eszközök és rendszerek: szenzorok, méréstechnika, képalkotás, kommunikáció, szimuláció, számítások, orvosi diagnosztika,.) Eltűnő és új/megmaradó foglalkozások A KVANTUMMECHANIKA CSUPÁN A MIKROVILÁGOT IRJA LE?

1.b.Kétsugaras interferenciakísérlet (Thomas Young 1801) Fényforrás rések

INTERFERENCIA ÉS VALÓSZÍNŰSÉG

1.a.FÉNYELEKTROMOS JELENSÉG

2. ALAGÚTEFFEKTUS

3. SZUPERPOZICIÓ ÉS ÖSSZEKAPCSOLTSÁG

KÖZELI TÉR STM (a diffrakciós limit ellen) KÖZELI TÉR:LÉZER IMPULZUS GERJESZTETT FELÜLETI PLAZMONOK (Kretschmann geometria) Nagy plazmonikus tér! Semiconductor. Laser λ = 670nm, t = 30μs SPOS PO Thermal

Au(Ag)felület, Au tű, 200nm 10 a: topográfia b: SPO kép c: termikus kép a b c 23950

Boltzmann-eloszlás Termikus Sub-Poisson eloszlás Felületi plazmon 23950

TOPOGRAFIKUS SPO ÉS TERMIKUS KÉPEK FOURIER TRANSZFORMÁLTJAI 23950ss

Litium fluorid kristály; a mágneses szuszceptibilitás nagyobb, mint a klasszikusan várható; ~10^20 atom egyetlen kvantumosan összefonódó (entangled) állapotban van.

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET