トンネル効果

量子力学的な効果
量子トンネル効果から転送)

: tunnelling effect

2020[1]

[2][3][4]

歴史

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1901191119141926 26 pA [5]

1927[6]1928[7][8][9][10]

[1]19571973[1]2016[11]

基礎

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トンネル効果とそのSTMへの応用を図示したアニメーション
 
電子波束がポテンシャル障壁とぶつかる様子。右側へ抜ける淡い点がトンネル抜けをした電子を表わす。
 
障壁を越える量子トンネル。原点 (x=0) に非常に高く狭いポテンシャル障壁が存在する。顕著なトンネル効果が見られる。



[12]

[6]01
  

トンネリング問題

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[13] 2



WKB

関連する現象

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[14]

BAAB

ABABAB便

スピン偏極共鳴トンネル効果

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スピン偏極共鳴トンネル効果はトンネル効果の一種である。2002年に産業技術総合研究所エレクトロニクス研究部門と科学技術振興事業団の研究チームによる単結晶ナノ構造電極を持つ新型TMR素子の開発過程において、室温でTMR素子電極内部に量子井戸準位を生成すると磁気抵抗が巨大な振動を起こす現象、すなわちスピン偏極共鳴トンネル効果が発見された[15][16][17][18]。室温で作動するスピントランジスタの実現が期待される。

応用

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 13 nm [19]VLSI[20]

恒星内での核融合

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恒星内での核融合にとっても量子トンネルは重要である。恒星の核における温度と圧力をもってしても、クーロン障壁を乗り越えて熱核融合を引き起こすためには十分でない。しかし、量子トンネルのおかげでクーロン障壁を通り抜ける確率が存在する。この確率は非常に低いが、恒星に存在する原子核の数は莫大であり、数十億年にもわたって定常的に核融合が続くこととなる。ひいては、生物が限られたハビタブルゾーンの中で進化できるための前提条件となっている[21]

放射性崩壊

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放射性崩壊とは不安定原子核が粒子とエネルギーを放出して安定な原子核へと変化する過程である。この過程は粒子が原子核内から外へトンネリングすることにより生じている(電子捕獲の場合は電子は外から内へトンネリングしている)。量子トンネルが初めて適用された例であり、初めての近似でもある。放射性崩壊は宇宙生物学上も重要である。ハビタブルゾーン外で日光の十分に届かない領域(たとえば深海底)で生物が長期間に渡って生存できる環境が放射性崩壊、ひいては量子トンネリングによって実現される可能性が指摘されている[21]

星間雲における宇宙化学

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量子トンネル効果を考慮することにより、分子状水素)、および生命の起源として重要なホルムアルデヒドなどの様々な分子が星間雲において宇宙化学的に合成されている理由を説明できる[21]

量子生物学

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DNA[21]

DNADNA[22]DNA沿DNADNA[23][24]

電界放出

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[25]

トンネル接合

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[26][25]
 
ポテンシャル障壁の量子トンネルに基く共鳴トンネルダイオードの動作原理。

トンネルダイオード

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nppn[27]

[27]

[28]

トンネル電界効果トランジスタ

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ヨーロッパの研究プロジェクトにより、ゲート(チャネル)を熱注入ではなく量子トンネリングで制御することにより、ゲート電圧を ~1 ボルトから 0.2 ボルトに低減し、電力消費量を 100分の1以下に抑えた電界効果トランジスタが実証された。このトランジスタをVLSIチップ英語版にまでスケールアップすることができれば、集積回路の電力性能効率を大きく向上させることができる[29]

量子伝導

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[25]100%[25]

走査型トンネル顕微鏡

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 (STM) [25]STM[25]STM 0.001 nm 1% [28]

超光速

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[1]1998E[30][31]

量子トンネルの数学的表現

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以下の節では量子トンネルの数学的公式化について論じる。

シュレーディンガー方程式

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   m x 沿Ψ V E  xM(x)  V(x)  E

 M(x) M(x) 

 

 +k  -k M(x) 

 

M(x) M(x) M(x) M(x) ABM(x)  M(x) 

M(x)  xFröman & Fröman 1965

WKB近似

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  A(x)  B(x) 



 .

      

 

 



 

 



Case 1

  
 


 

Case 2

  
 


 

   

 x1   x1

 



 

x1 

 



 

22

 sin, cos  ,   

 

 



 

x1, x2


 

出典

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(一)^ abcdRazavy, Mohsen (2003). Quantum Theory of Tunneling. World Scientific. pp. 4, 462. ISBN 9812564888 

(二)^ Gurney, R. W.; Condon, E. U. (1929-02-01). Quantum Mechanics and Radioactive Disintegration. Physical Review 33(2): 127140. doi:10.1103/physrev.33.127. ISSN 0031-899X. https://doi.org/10.1103/physrev.33.127. 

(三)^ Serway; Vuille (2008). College Physics. 2(Eighth ed.). Belmont: Brooks/Cole. ISBN 978-0-495-55475-2 

(四)^ Taylor, J. (2004). Modern Physics for Scientists and Engineers. Prentice Hall. p. 234. ISBN 0-13-805715-X 

(五)^ Thomas Cuff. The STM (Scanning Tunneling Microscope) [The forgotten contribution of Robert Francis Earhart to the discovery of quantum tunneling.]. ResearchGate. doi:10.13140/RG.2.1.2987.7527. 201651

(六)^ abNimtz; Haibel (2008). Zero Time Space. Wiley-VCH. p. 1 

(七)^ Gurney, R. W. (1928). Quantum Mechanics and Radioactive Disintegration. Nature 122 (3073): 439. Bibcode: 1928Natur.122..439G. doi:10.1038/122439a0. 

(八)^ Gurney, R. W. (1929). Quantum Mechanics and Radioactive Disintegration. Phys. Rev 33(2): 127140. Bibcode: 1929PhRv...33..127G. doi:10.1103/PhysRev.33.127. 

(九)^ Bethe, Hans (19661027). "Hans Bethe - Session I". Niels Bohr Library & Archives, American Institute of Physics, College Park, MD USA (Interview). Interviewed by Charles Weiner; Jagdish Mehra. Cornell University. 201651

(十)^ Friedlander, Gerhart; Kennedy, Joseph E.; Miller, Julian Malcolm (1964). Nuclear and Radiochemistry (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons. pp. 2257. ISBN 978-0-471-86255-0 

(11)^ Quantum Tunneling of Water in Beryl: A New State of the Water Molecule. Physical Review Letters (2016422). doi:10.1103/PhysRevLett.116.167802. 2016423

(12)^ Davies, P. C. W. (2005). Quantum tunneling time. American Journal of Physics 73: 23. arXiv:quant-ph/0403010. Bibcode: 2005AmJPh..73...23D. doi:10.1119/1.1810153. http://www.quantum3000.narod.ru/papers/edu/quantum_tunelling.pdf. 

(13)^ Bjorken and Drell, "Relativistic Quantum Mechanics", page 2. 

(14)^ Eddi, A. (2009616). "Unpredictable Tunneling of a Classical Wave-Particle Association" (PDF). Physical Review Letters. 102 (24). Bibcode:2009PhRvL.102x0401E. doi:10.1103/PhysRevLett.102.240401. 2021417 (PDF)201651

(15)^ .  (2002712). 2019125

(16)^ , , 7pWA-1 (,3)  57.2. 3, doi:10.11316/jpsgaiyo.57.2.3.0_349_1,  , 2002.

(17)^ , ,   TMR  ()  2003581 p.38-42, doi:10.11316/butsuri1946.58.38

(18)^ Yuasa, S., T. Nagahama, and Y. Suzuki. "Spin-Polarized Resonant Tunneling in Magnetic Tunnel Junctions."Science 297 (2002): 234-237.

(19)^ Lerner; Trigg (1991). Encyclopedia of Physics (2nd ed.). New York: VCH. p. 1308. ISBN 0-89573-752-3 

(20)^ Simon Connell (2006221). Applications of tunneling. 20117232018415

(21)^ abcdTrixler, F (2013). Quantum tunnelling to the origin and evolution of life.. Current Organic Chemistry 17(16): 1758-1770. doi:10.2174/13852728113179990083. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3768233/pdf/COC-17-1758.pdf. 

(22)^ Matta, Cherif F. (2014). Quantum Biochemistry: Electronic Structure and Biological Activity. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-62922-0. https://books.google.com/books?id=a4JhVFaUOjgC 

(23)^ Majumdar, Rabi (2011). Quantum Mechanics: In Physics and Chemistry with Applications to Bioloty. Newi: PHI Learning. ISBN 9788120343047. https://books.google.com/books?id=IJDvyNVeBiYC 

(24)^ Cooper, WG (June 1993). Roles of Evolution, Quantum Mechanics and Point Mutations in Origins of Cancer. Cancer Biochemistry Biophysics 13(3): 14770. PMID 8111728. 

(25)^ abcdefTaylor, J. (2004). Modern Physics for Scientists and Engineers. Prentice Hall. p. 479. ISBN 0-13-805715-X 

(26)^ Lerner; Trigg (1991). Encyclopedia of Physics (2nd ed.). New York: VCH. pp. 13081309. ISBN 0-89573-752-3 

(27)^ abKrane, Kenneth (1983). Modern Physics. New York: John Wiley and Sons. p. 423. ISBN 0-471-07963-4 

(28)^ abKnight, R. D. (2004). Physics for Scientists and Engineers: With Modern Physics. Pearson Education. p. 1311. ISBN 0-321-22369-1 

(29)^ Ionescu, Adrian M. (2011). Tunnel field-effect transistors as energy-efficient electronic switches. Nature 479 (7373): 329337. Bibcode: 2011Natur.479..329I. doi:10.1038/nature10679. PMID 22094693. 

(30)^ Low, F. E. (1998). Comments on apparent superluminal propagation. Ann. Phys. 7(78): 660661. Bibcode: 1998AnP...510..660L. doi:10.1002/(SICI)1521-3889(199812)7:7/8<660::AID-ANDP660>3.0.CO;2-0. 

(31)^ Nimtz, G. (2011). Tunneling Confronts Special Relativity. Found. Phys. 41(7): 11931199. arXiv:1003.3944. Bibcode: 2011FoPh...41.1193N. doi:10.1007/s10701-011-9539-2. 

関連文献

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関連項目

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外部リンク

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