12. Méthodes semi-classiques
521
E
R 7fm
V (r)
r
Fig. 12.6 – Barrière de potentiel de la radioactivité α.
cristal
pointe
passage tunnel
Fig. 12.7 – Principe du microscope à effet tunnel. On déplace une pointe au voisinage de la surface d’un cristal et on ajuste la distance de façon que le courant soit
constant. Ceci donne une cartographie de la distribution électronique sur la surface.
qui fait également appel à l’effet tunnel et est examinée à l’exercice 13.6.1, où
l’on donne un exemple d’évaluation de (12.109).
Une application très importante de l’effet tunnel est le microscope à effet
tunnel. Dans un microscope à effet tunnel, on déplace une pointe très fine
près de la surface d’un échantillon conducteur (figure 12.7). Les électrons
peuvent passer par effet tunnel de la pointe à l’échantillon, ce qui produit un
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R 7fm
V (r)
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Fig. 12.6 – Barrière de potentiel de la radioactivité α.
cristal
pointe
passage tunnel
Fig. 12.7 – Principe du microscope à effet tunnel. On déplace une pointe au voisinage de la surface d’un cristal et on ajuste la distance de façon que le courant soit
constant. Ceci donne une cartographie de la distribution électronique sur la surface.
qui fait également appel à l’effet tunnel et est examinée à l’exercice 13.6.1, où
l’on donne un exemple d’évaluation de (12.109).
Une application très importante de l’effet tunnel est le microscope à effet
tunnel. Dans un microscope à effet tunnel, on déplace une pointe très fine
près de la surface d’un échantillon conducteur (figure 12.7). Les électrons
peuvent passer par effet tunnel de la pointe à l’échantillon, ce qui produit un
