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Coherent tunnelling across a quantum point contact in the quantum Hall regime

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  • معلومة اضافية
    • Contributors:
      Nano-Electronique Quantique et Spectroscopie (NEEL - QuNES); Institut Néel (NEEL); Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Nano-Optique et Forces (NEEL - NOF); Institut de Microélectronique, Electromagnétisme et Photonique - Laboratoire d'Hyperfréquences et Caractérisation (IMEP-LAHC); Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG)-Université Savoie Mont Blanc (USMB Université de Savoie Université de Chambéry )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 (IEMN); Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF); EPItaxie et PHYsique des hétérostructures - IEMN (EPIPHY - IEMN); Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)-Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)
    • بيانات النشر:
      HAL CCSD
      Nature Publishing Group
    • الموضوع:
      2013
    • Collection:
      Université Polytechnique Hauts-de-France: HAL
    • نبذة مختصرة :
      International audience ; The unique properties of quantum Hall devices arise from the ideal one-dimensional edge states that form in a two-dimensional electron system at high magnetic field. Tunnelling between edge states across a quantum point contact (QPC) has already revealed rich physics, like fractionally charged excitations, or chiral Luttinger liquid. Thanks to scanning gate microscopy, we show that a single QPC can turn into an interferometer for specific potential landscapes. Spectroscopy, magnetic field and temperature dependences of electron transport reveal a quantitatively consistent interferometric behavior of the studied QPC. To explain this unexpected behavior, we put forward a new model which relies on the presence of a quantum Hall island at the centre of the constriction as well as on different tunnelling paths surrounding the island, thereby creating a new type of interferometer. This work sets the ground for new device concepts based on coherent tunnelling.
    • Relation:
      info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/1305.1589; hal-00932989; https://hal.science/hal-00932989; https://hal.science/hal-00932989/document; https://hal.science/hal-00932989/file/1305.1589.pdf; ARXIV: 1305.1589; PUBMEDCENTRAL: PMC3593222
    • الرقم المعرف:
      10.1038/srep01416
    • Rights:
      info:eu-repo/semantics/OpenAccess
    • الرقم المعرف:
      edsbas.E3DE63C2