Прибор ночного видения стал деталью для космических технологий

Наука и жизньHi-Tech

Новая жизнь фотокатода

Привычный прибор ночного видения позволил новосибирским физикам создать первые в мире источник спин-поляризованных электронов на основе фотокатода и спиновый триод, а также уникальные фотоприёмники для отечественного космического проекта «Спектр-УФ».

Доктор физико-математических наук Олег Терещенко, профессор РАН, заведующий лабораторией физики и технологии гетероструктур Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН. Материал подготовила Наталия Лескова.

Фотокатоды цезий-йод — ключевая часть электронно-оптических преобразователей для «глаз» обсерватории «Спектр-УФ». Фото Надежды Дмитриевой

Современная полупроводниковая электроника, в середине XX века пришедшая на смену вакуумным электронным лампам, привела к огромным достижениям и дала нам массу возможностей. Однако уже достаточно давно стало понятно, что её прогресс не бесконечен. Рано или поздно, а точнее уже скоро, она подойдёт к своему пределу. Но что придёт ей на смену? В 1980-х годах появились полупроводниковые устройства с вакуумным зазором вместо диэлектриков. Это даже породило выражение «Back to the Future» («назад в будущее»). Примерно в то же время родилась и спинтроника, активно развиваемая последние 30 лет (см. статью: А. Понятов «Спин: ориентация в будущее»,«Наука и жизнь» № 4, 2016 г. — Прим. ред.). Дело в том, что электрон помимо таких интуитивно понятных характеристик, как масса и заряд, обладает спином — собственным магнитным моментом. Одна из основных задач спинтроники — научиться управлять электронами через их спин. Расчёты показывают, что это должно быть значительно менее энергозатратно и гораздо быстрее, чем в традиционной полупроводниковой электронике, основанной на управлении зарядом. Наша научная группа сумела объединить эти два подхода и начала развивать новое направление, которое назвали вакуумной спинтроникой. А оттолкнулись мы от уже привычного фотокатода, основного элемента, например, такого устройства, как прибор ночного видения.

Работа многих фотоэлектронных приборов связана с фотоэффектом — хорошо известном из школьного курса физики физическом явлении, объяснённом Эйнштейном, за что он был удостоен Нобелевской премии по физике в 1921 году. Внешний фотоэффект состоит в том, что фотоны вырывают с поверхности металла или полупроводника электроны, и таким образом те становятся свободными. Почти вся физика приборов, о которых мы будем говорить, основана на этом эффекте для полупроводников. В случае вакуумных приборов электроны из фотокатода выбрасываются в окружающий вакуум.

Сложность в том, что не так просто вырвать электрон из твёрдого тела, необходимо преодолеть работу выхода материала. А для этого требуется относительно большая энергия — 5—6 электронвольт (эВ), что соответствует ультрафиолетовому излучению. Отчасти по этой причине в нашей обыденной жизни практически отсутствуют свободные электроны — электронный газ. Для значительного снижения работы выхода и получения эффективного фотоэмиттера (в идеале на каждый поглощённый фотон из него должен вылетать электрон) на поверхность полупроводника наносят или адсорбируют буквально один монослой электроположительных атомов щелочных металлов, толщина которого составляет всего 1 нанометр.

Если мы уменьшаем работу выхода материала, снижая тем самым барьер для выхода электронов, то сможем выбивать электроны из вещества, облучая его фотонами гораздо меньшей энергии, более длинноволновым излучением. В результате получается довольно эффективно вырывать электроны, освещая полупроводниковый катод излучением с длинами волн в диапазоне 700—900 нм (это соответствует энергии фотона 1,4—1,7 эВ), то есть инфракрасным излучением, которое наш глаз не воспринимает. Напомню, что наш глаз чувствителен к длинам волн в диапазоне 400—700 нм. Далее приложенная разность потенциалов, как в телевизорах с кинескопом, направляет вырванные электроны на люминофорный экран, что позволяет увидеть картину, создаваемую инфракрасным излучением. Так работает прибор ночного видения, или, как его ещё называют, электронно-оптический преобразователь.

В каком-то смысле мы провели «конверсию» и сделали на основе прибора ночного видения два типа приборов, которые можно отнести к области спинтроники, — это вакуумный спиновый диод и спиновый триод.

Если создать поток электронов с одинаково ориентированным спином, то этот поток электронов будет называться спин-поляризованным. Такой поток можно создать, например, освещая полупроводниковый фотокатод поляризованным светом, фотонами, которые имеют определённую круговую поляризацию. Три года назад нам удалось открыть новый эффективный источник спин-поляризованных электронов на основе мультищелочного фотокатода (Na2KSb)*. Следующим шагом нам нужно было научиться эффективно детектировать спин электрона, а для этого необходим спин-детектор.

*Phys. Rev. Lett 129, 166802 (2022).

Красивой идеей оказалась возможность создания детектора, по устройству такого же, как источник спин-поляризованных электронов. Это позволяет симметрия относительно обращения времени уравнений Шрёдингера и Максвелла, которые описывают электрон и его взаимодействия: если обратить время, то есть направить электрон обратно в фотокатод, то этот электрон рано или поздно рекомбинирует с дыркой и высветит фотон, который будет иметь поляризацию электрона. А по измерению поляризации фотонов мы сможем сказать о поляризации электронов.

Но затем мы придумали значительно более стабильный и удобный в использовании спин-детектор**. Нам удалось сделать спин-фильтр, который представляет собой очень тонкую ферромагнитную плёнку, фактически это наномембрана толщиной всего от 3 до 5 нанометров. Если намагнитить эту ферромагнитную наномембрану в определённом направлении, то её прохождение оказывается разным для электронов с разной поляризацией (спином). В результате проходят только те электроны, поляризация которых совпадает с направлением намагниченности ферромагнитной наномембраны. То есть при прохождении такой плёнки поляризованными электронами происходит их фильтрация по спину. Это очень похоже на работу оптического линейного поляризатора. Например, в повседневной жизни мы сталкиваемся с этим явлением, используя поляризационные очки. Электрон, в отличие от фотонов, не поглощается, он есть всегда (за исключением случаев, когда мы имеем дело с физикой высоких энергий). Но аналогия с оптикой тут напрашивается.

**Phys. Rev. Lett 134, 157002 (2025).

В конечном счёте измеряется ток прошедших электронов и, таким образом, получается спин-детектор. Причём это первое в мире устройство, в котором детектирование спина электронов осуществляется с помощью их фильтрации через наномембрану. Кроме того, это и первый в мире спин-детектор с пространственным разрешением, в котором возможна передача изображения в поляризованных электронах, что позволяет собрать на несколько порядков больше информации в единицу времени. Эффективность нашего прибора значительно выше, чем у других существующих детекторов спина электронов, а срок службы дольше — годы.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Рефераты Рефераты

Барий на сетке и графен для конденсаторов: рефераты

Наука и жизнь
Музыка — не в нотах Музыка — не в нотах

Что мы потеряли в музыке за последние сто лет, педантично следуя нотам?

СНОБ
Печать дьявола Печать дьявола

В модной индустрии тоже есть свои инновации, и одна из них – 3D-печать

Правила жизни
Позитивные вибрации: плюсы и минусы дизельной модификации пикапа JAC T9 Позитивные вибрации: плюсы и минусы дизельной модификации пикапа JAC T9

JAC T9: настоящие внедорожники еще выпускают

ТехИнсайдер
Сусанна Георгиевская Сусанна Георгиевская

Сусанна Георгиевская была писателем редкой силы и редкой судьбы

Дилетант
Академик Петр Чумаков: вирусы позволяют увидеть раковые клетки и сформировать иммунный ответ Академик Петр Чумаков: вирусы позволяют увидеть раковые клетки и сформировать иммунный ответ

Вирусы дают надежду в лечении самых злокачественных видов рака

Наука
Гений, садовник и киноман: 10 эпизодов из биографии Кодзимы Гений, садовник и киноман: 10 эпизодов из биографии Кодзимы

Что вы знаете о Хидео Кодзиме?

Правила жизни
Пушки или масло Пушки или масло

Как технологии двойного назначения помогли послевоенной конверсии

Эксперт
Как запустить посудомоечную машину первый раз — инструкция и советы Как запустить посудомоечную машину первый раз — инструкция и советы

Как правильно запускать посудомоечную машину первый раз?

CHIP
От «коробочек» — к нелинейной архитектуре От «коробочек» — к нелинейной архитектуре

Как может выглядеть архитектура XXI века?

Монокль
Ничего личного Ничего личного

Как защититься от хейта в Интернете

Лиза
Ксения Хаирова Ксения Хаирова

О Валентине Талызиной, актрисе поистине уникальной

Караван историй
Лидер в эпоху перемен Лидер в эпоху перемен

Как стать лидером, за которым пойдут остальные

Men Today
Низкомолекулярный оральный агонист ГПП-1 помог снизить массу тела Низкомолекулярный оральный агонист ГПП-1 помог снизить массу тела

ГПП-1 помог снизить массу тела при ожирении без сахарного диабета

N+1
Невидимая опасность Невидимая опасность

Что делать, чтобы не подхватить грибок?

Лиза
Масляное коварство Масляное коварство

Как масло для дерева может стать причиной пожара?

Наука и жизнь
Открывая континент Открывая континент

Как успешно коммуницировать с южными партнерами, чтобы избежать неловкости

СНОБ
Жабрей и зябра, они же пикульники Жабрей и зябра, они же пикульники

Пикульники — настоящие джентльмены среди растения, хотя и каждый со своим нравом

Наука и жизнь
Современные подводные лодки постройки Швеции и Нидерландов Современные подводные лодки постройки Швеции и Нидерландов

Швеция и Нидерланды: как изменилась отечественная школа подводного судостроения

Наука и техника
Особое мнение от народа Особое мнение от народа

Почти 40% россиян считают себя «особым народом»

Ведомости
Как нас обманывает Disney: чем на самом деле заканчиваются популярные детские сказки Как нас обманывает Disney: чем на самом деле заканчиваются популярные детские сказки

Почти у каждой сказки, которую вы читали в детстве, есть версия 18+...

ТехИнсайдер
Рельсы стратегического направления Рельсы стратегического направления

Байкало-Амурская магистраль — детище русско-японской и последующих войн

Наука
Все не как у людей Все не как у людей

Бытовые привычки иностранцев, которые нас удивляют

Лиза
«Рапунцель» и «Румпельштильцхен»: как сказочницы сочиняли совсем не детские истории «Рапунцель» и «Румпельштильцхен»: как сказочницы сочиняли совсем не детские истории

О шести сказочницах, которые говорили о женской судьбе

Forbes
Лучшие фильмы с Лиамом Нисоном Лучшие фильмы с Лиамом Нисоном

Лиам Нисон снялся более чем в 130 картинах. Мы собрали топ-10 его работ

Maxim
Греки на краю мира Греки на краю мира

Какие сокровища нашлись у северных берегов Чёрного моря, но не в Греции?

Наука и жизнь
Кетчуп и зубная щетка: неожиданные вещи, которые изобрели китайцы Кетчуп и зубная щетка: неожиданные вещи, которые изобрели китайцы

На самом деле китайцы изобрели множество привычных нам вещей

ТехИнсайдер
Это все ваше воспитание Это все ваше воспитание

С какого возраста начать прививать детям хорошие манеры и этикет

Grazia
Точное определение Точное определение

От идеи журналиста до легенды футбола: история Суперкубка УЕФА

Ведомости
Безопасно ли ходить, ездить и плавать под ЛЭП: спрашивают многие, знают единицы Безопасно ли ходить, ездить и плавать под ЛЭП: спрашивают многие, знают единицы

Есть ли риск поражения молнией и могут ли навредить электромагнитные поля от ЛЭП

ТехИнсайдер
Открыть в приложении