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홀 효과에 관해 많은 글이 쓰여졌습니다. 이 효과는 기술에 집중적으로 사용되지만 과학자들은 계속해서 이에 대해 연구하고 있습니다. 1980년 독일의 물리학자

Klaus von Klitzung은 초저온에서 홀 효과의 작용을 연구했습니다. 얇은 반도체 슬래브에서 von Klitzung은 자기장 강도를 부드럽게 변화시켰고 홀 저항이 부드럽게 변하지 않고 갑자기 변한다는 것을 발견했습니다. 점프의 크기는 물질의 성질에 좌우되지 않고, 기본 물리 상수를 상수로 나눈 값의 조합이었습니다. 양자역학의 법칙이 어떻게든 홀 효과의 본질을 변화시켰다는 것이 밝혀졌습니다. 이 현상을 적분 양자 홀 효과라고 합니다. 이 발견으로 von Klitzung은 1985년에 노벨 물리학상을 받았습니다.

Bell Telephone의 연구실(트랜지스터가 발견된 것과 같은 연구실)에서 von Klitzung이 발견한 지 XNUMX년 후 Stormer와 Tsui는 같은 연구실에서 만든 매우 순수한 대규모 비화갈륨 샘플을 사용하여 양자 홀 효과를 연구했습니다. 샘플은 전자가 장애물을 만나지 않고 끝에서 끝까지 통과할 정도로 순도가 높았습니다. Stormer와 Tsui의 실험은 von Klitzung의 실험보다 훨씬 더 낮은 온도(거의 절대 영도)와 더 강한 자기장(지구 자기장보다 백만 배 더 강한)에서 진행되었습니다.

놀랍게도 Stormer와 Tsui는 von Klitzung의 것보다 XNUMX배 더 큰 홀 저항의 점프를 발견했습니다. 그런 다음 그들은 더 큰 도약을 발견했습니다. 결과는 동일한 물리 상수의 조합이지만 정수가 아닌 분수로 나누어졌습니다. 물리학자들은 전자의 전하를 부분으로 나눌 수 없는 상수로 간주합니다. 그리고 이 실험에는 분수 전하를 가진 입자가 참여했습니다. 이 효과를 분수 양자 홀 효과라고 합니다.

이 발견이 있은 지 XNUMX년 후, Laughlin 연구소의 한 구성원이 그 효과에 대한 이론적 설명을 제시했습니다. 그는 초저온과 강력한 자기장의 결합으로 인해 전자가 비압축성 양자 액체를 형성하게 된다고 말했습니다.

분수 양자 홀 효과

그림은 컴퓨터 그래픽을 사용하여 평면을 관통하는 전자(구)의 흐름을 보여줍니다. 평면의 거칠기는 자기장이 있을 때 전자 중 하나의 전하 분포와 다른 전자의 전하 분포를 나타냅니다. 전자가 양자 액체에 추가되면 분수 전하를 가진 특정 수의 준입자가 형성됩니다(그림에서는 각 전자에 대한 화살표 집합으로 표시됨).

1998년에는 Horst Stormer, Daniel Tsui, Robert Laughlin이 노벨 물리학상을 수상했습니다. 현재 H. Stormer는 컬럼비아 대학교 물리학 교수, D. Tsui는 프린스턴 대학교 교수, R. Laughlin은 스탠포드 대학교 교수입니다.

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