Física mesoscópica
A física que descreve fenômenos que ocorrem em uma escala de tamanhos intermediários Da Wikipédia, a enciclopédia livre
A física que descreve fenômenos que ocorrem em uma escala de tamanhos intermediários Da Wikipédia, a enciclopédia livre
Em física da matéria condensada, a física mesoscópica descreve fenômenos que ocorrem em uma escala de tamanhos intermediária entre o macroscópico e o microscópico. Esta região intermediaria permite interpolar entre o regime atômico-molecular e o limite macroscópico, dominado este último pelas propriedades de volume, que são objetos usuais de estudo em física da matéria condensada.
Na escala de nanometros e dezenas de nanometros, os elétrons podem propagar-se sem sofrer espalhamento inelástico (regime balístico[nt 1]) e a fase da função de onda pode manter sua coerência em escala da ordem do tamanho do sistema, dando lugar aos típicos fenômenos de interferência quântica.[2] Na física mesoscópica a característica ondulatória dos elétrons é mais evidente do que na física clássica e o processo de condução dos elétrons é melhor representado pela função de onda que os descreve. Exemplos da aplicação de sistemas mesoscópicos, os sistemas quânticos que têm dimensões maiores que a escala atômica e dimensões menores a objetos macroscópicos,[3] são os antidots, fios e anéis quânticos[4] e os pontos quânticos que são cavidades abertas por onde os elétrons são limitados a fluirem [5]
Os efeitos coerentes mais importantes em física mesoscópica são a localização fraca[6]e flutuação universal da condutância.[7][8][9] A presença destes efeitos é devido à coerência de fase dos elétrons que é mantida durante o processo de transporte de cargas. A perda da coerência de fase ou decoerência leva ao desaparecimento desses efeitos[1][10]
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