Технологија за микроскопско убрзање
Микроскопска технологија је брзо напредовала током развоја савремених инструмената, држећи корак са напретком људског знања и технологије. Научно истраживање и развој материјала такође су гурнути у нечувено мали свет са развојем нове микроскопске технологије. Бројне области проучавања, као што су полимерни материјали, оптоелектронски материјали, наноматеријали, биолошки материјали, итд., могу имати користи од употребе микроскопије атомске силе. Поред тога, његове сонде се могу користити за манипулацију површинским атомима или молекулима, отварајући нове могућности за научна истраживања.
Скенирајући тунелски микроскоп, који може да ухвати слике појединачних атома на површини и који је најмање три пута бржи од тренутних микроскопа, наводно је развио физичар са Универзитета Корнел Кит Свабер користећи технику мерења у наноелектроници. сто пута брже. Квантно тунелирање или тунелирање електрона може се користити скенирајућим тунелским микроскопом за одређивање раздвајања између детектора типа игле и проводне површине.
Истраживачи су открили да могу да искористе способност таласа да се рефлектује према извору таласа додавањем додатног извора радио-фреквентних таласа и испоруком таласа кроз директну мрежу у скенирајући тунелски микроскоп како би се измерио отпор тунелског споја. Технологија рефлектометра користи обичан кабл као руту за високофреквентне таласе, а ограничење капацитета кабла не утиче на брзину. Детектор се затим подиже неколико ангстрома изнад површине узорка малим напоном који се примењује на узорак.
Треба нагласити да би савршени скенирајући тунелски микроскоп био у стању да прикупи податке брзином од једног гигахерца, или милијарду циклуса у секунди, онолико брзо колико се електрони могу кретати низ тунел. Међутим, типична брзина тунелског микроскопа за скенирање, која је реда величине 1 килохерц или чак спорија, ограничена је капацитетом кабла или складиштењем енергије у кругу за очитавање.
Треба нагласити да би савршени скенирајући тунелски микроскоп имао пропусни опсег од милијарду циклуса у секунди и брзину од једног гигахерца, односно брзину којом се електрони могу задржати да се крећу кроз тунел. Међутим, капацитет кабла круга за очитавање или складиштење енергије ограничава брзину стандардног скенирајућег тунелског микроскопа, што га чини изузетно спорим — реда величине 1 килохерц или чак ниже.






