S'abonner

Thermoelectric and electrical transport in mesoscopic two-dimensional electron gases - 14/11/16

Doi : 10.1016/j.crhy.2016.08.012 
Vijay Narayan a, , Michael Pepper b , David A. Ritchie a
a Department of Physics, University of Cambridge, J J Thomson Avenue, Cambridge, CB3 0HE, UK 
b Department of Electronic and Electrical Engineering, University College London, Torrington Place, London, WC1E 7JE, UK 

Corresponding author.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 7
Iconographies 5
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

We review some of our recent experimental studies on low-carrier concentration, mesoscopic two-dimensional electron gases (m2DEGs). The m2DEGs show a range of striking characteristics, including a complete avoidance of the strongly localised regime even when the electrical resistivity  , giant thermoelectric response, and an apparent decoupling of charge and thermoelectric transport. We analyse the results and demonstrate that these observations can be explained based on the assumption that the charge carriers retain phase coherence over the m2DEG dimensions. Intriguingly, this would imply phase coherence on lengthscales of up to 10 μm and temperature T up to 10 K, which is significantly greater than conventionally expected in GaAs-based 2DEGs. We critically assess this assumption and explore other possible explanations to the data. Such unprecedentedly large phase coherence lengths open up several possibilities in quantum information and computation schemes.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Nous passons en revue certains de nos travaux expérimentaux récents sur des gaz d'électrons bi-dimensionnels mésoscopiques (GE2Dm). Les GE2Dm présentent un ensemble de propriétés caractéristiques frappantes, parmi lesquelles une absence complète de régime fortement localisé, même quand la résistance électrique  , des réponses thermoélectriques géantes et un découplage apparent des transports de charges et thermoélectrique. Nous analysons les résultats et montrons que ces observations peuvent s'expliquer en admettant que les porteurs de charges gardent leur cohérence quantique sur une taille de l'ordre de celle du GE2Dm. Curieusement, cela impliquerait une cohérence quantique qui attendrait des dimensions de l'ordre de 10 μm pour des températures de 10 K, ce qui excède de beaucoup ce qui est attendu pour des gaz bidimensionnels d'électrons dans l'arséniure de gallium. Nous examinons cette hypothèse avec un esprit critique et explorons d'autres explications possibles. De telles longueurs de cohérence quantique sont sans précédent et ouvrent de nombreuses possibilités concernant l'information et le calcul quantiques.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Mesoscopic systems, Seebeck coefficient, Phase coherence

Mots-clés : Systèmes mésoscopiques, Coefficient de Seebeck, Cohérence de phase


Plan


© 2016  Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 17 - N° 10

P. 1123-1129 - décembre 2016 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Thermoelectrics with Coulomb-coupled quantum dots
  • Holger Thierschmann, Rafael Sánchez, Björn Sothmann, Hartmut Buhmann, Laurens W. Molenkamp
| Article suivant Article suivant
  • Maxwell's demons realized in electronic circuits
  • Jonne V. Koski, Jukka P. Pekola

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.