Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quantized conductance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Symulacja obwodu z kwantowaną przewodnością
PL
W pracy przedstawiono model kwantowanej przewodności zrealizowany w środowisku symulacyjnym APLAC. Model kwantowanej przewodności oparty został na istniejących w programie modelach rezystora oraz przełącznika. Wykorzystano właściwości tych modeli odpowiednio modyfikując wartości ich parametrów tak, aby uzyskać efekt rozwierania styków i powstawania nanodrutów, oraz odwzorować zjawisko skokowej zmiany rezystancji (kwantowa zmiany przewodności). Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej obwodu z zamodelowanym elementem zestyku o charakterze nanodrutu. Analizowano warunki zmiany charakteru układu pomiarowego z aperiodycznego w oscylacyjny.
EN
In this paper APLAC user model of quantized conductance was described. This model is based on resistor model and switch model included in APLAC. Proprieties of these models were modified to get an unshort contacts effect and simulate creating nanowire effect to show phenomenon quantum conductance. The simulation results of circuit with model of quantum conductance were described. Used model simulate quantum conductance effect, which can be observed between two metal wires during unclenching. Conditions of creating periodic and non-periodic character of circuit were studied.
2
Content available remote Conductance quantization in magnetic and nonmagnetic metallic nanowires
EN
Transport properties of ferromagnetic quantum wires at room temperature are not yet fully understood, and the role of electronic structure of magnetic atoms in the conductance quantization is still under discussion. We present experimental results on the conductance quantization in point contacts between ferromagnetic (Co) or nonmagnetic (Au) wires and semiconductor (Ge) samples. The main features of the conductance histograms for the nonmagnetic wires are consistent with the conductance quantization in the units of quantum conductance G0 = 2e2/h. For the ferromagnetic Co nanowires, the conductance shows plateaus at nG0, generally with non-integer n. Such behaviour is a consequence of the complex electronic structure of magnetic 3d transition-metal atoms. A description of the quantization phenomena is presented in terms of the Landauer formalism for the current flowing through a small nanoconstriction.
3
Content available remote Conductance quantization in ferromagnetic Co nanowires
EN
Room temperature electronic transport properties of ferromagnetic quantum wires have not been yet fully understood, and the role of electronic structure of magnetic atoms in the conductance quantization is still under discussion. We present experimental results on conductance quantization in point contacts between ferromagnetic (Co) or nonmagnetic (Au) wires and semiconductor (Ge) samples. The main features of the conductance histograms are consistent with the conductance quantization in the units of quantum conductance G0 for the nonmagnetic wires and nG0 for the ferromagnetic Co nanowires. Such behavior of the conductance of ferromagnetic wires is a consequence of the complex electronic structure of magnetic 3d transition-metal atoms. A description of the quantization phenomena is presented in terms of the Landauer formalism.
PL
W pracy opisano kwantowanie przewodności elektrycznej w nanostrukturach typu magnetyczny kobalt (Co) lub niemagnetyczne ostrze Au oraz półprzewodnikowa (Ge) próbka. Balistyczny transport elektronów występujący w kwantowych magnetycznych drutach nie jest w pełni wyjaśniony a rola struktury elektronowej ferromagnetycznych metali 3d&supn; w kwantowaniu przewodności elektrycznej jest aktualnie przedmiotem dyskusji. Właściwości badanego przewodnictwa w nanozłączach z elektrodą magnetyczną są konsekwencją złożonej struktury pasmowej i gęstości stanów elektronowych metali przejściowych, a tym samym właściwości funkcji falowych elektronów przewodnictwa oraz ich właściwości spinowych. Dlatego dla nanodrutów magnetycznych przewodność przybiera wartości mniejsze od pojedynczego kwantu G0 jak również zarejestrowano wartości nG0 znajdujące się pomiędzy kolejnymi schodkami. Analizę przewodności jednowymiarowych drutów połączonych dwoma elektrodami przeprowadzono stosując teorię Landauera z uwzględnieniem jednoelektronowego tunelowania elektronów o zmiennym współczynniku transmisji.
EN
In nanowire electrical conductance quantization studies, conductance histograms are built from a large number of conductance curves of conductance stepwise variations in time. The conductance curves are obtained by means of a digital oscilloscope; as each digital oscilloscope has an analog-to-digital converter (ADC) whose differential nonlinearity (DNL) error strongly affects the obtained conductance histograms. The effect of the DNL error can be corrected through the procedure described in this paper. Moreover, measurement results of the DNL error for three digital oscilloscope models and the long-term DNL error variations for one oscilloscope model are presented.
PL
W badaniach kwantowania przewodności elektrycznej w nanodrutach na podstawie dużej liczby zarejestrowanych skokowych zmian przewodności w funkcji czasu (przebiegów czasowych) wyznaczane są histogramy przewodności. Do pomiarów przebiegów czasowych używane są oscyloskopy cyfrowe. Parametrem wpływającym na poprawność wyznaczenia histogramu przewodności jest błąd nieliniowości różniczkowej przetwornika a/c znajdującego się w oscyloskopie. Wpływ tego błędu może być wyeliminowany poprzez zastosowanie procedury korekcyjnej opisanej w artykule. W artykule przedstawiono także wyniki pomiarów błędu nieliniowości różniczkowej dla trzech modeli oscyloskopów cyfrowych oraz długoterminowych zmian błędu nieliniowości różniczkowej dla wybranego oscyloskopu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.