Messung der Phasenkohärenzzeit von Elektronen in quasi-1Dim Golddrähten unterhalb Temperaturen von einigen Kelvin
Messung der Phasenkohärenzzeit von Elektronen in quasi-1Dim Golddrähten unterhalb Temperaturen von einigen Kelvin
批准号:
5353576
负责人:
Dr. Jan Honolka
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Fellowships
财政年份:
2001
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2000-12-31 至 2002-12-31
中文摘要
这是一项新的研究,其目的是为了更好地利用这一技术。我不知道什么是温度,而不是电子-电子-电子。电子-电子-电子。他说:“这是一种非常重要的理论。”在梅松根,一种新的尺寸和金属的尺寸和金属的尺寸和温度,从S的角度来看,这是一种新的艺术形式,也就是说,在隧道系统中,所有的东西都是由金属材料制成的。在此基础上,我们提出了一种新的理论,即从理论上看,我们的电子产品必须符合电磁技术的要求。从理论上讲,这是一项重要的工作,主要是为了更好地满足人们的需求。这是一个实验工厂,das die Strahrungsleistungen von auçen in das Probensystem auf Werte im Bereich Einiger Femowatt reduziert.在S先生的十个实验中,他的磁力是在温度和温度之间变化的,这是一种准的维度。
英文摘要
Messungen des Einflusses der schwachen Lokalisierung auf den Magnetowiderstand in niederdimensionalen Elektronensystemen erlauben die Bestimmung der Phasenkohärenzzeit tf. Mit abnehmender Temperatur sollte letztere stetig zunehmen, da phasenzerstörende inelastische Elektron-Phonon- bzw. Elektron-Elektron-Wechselwirkungen unwahrscheinlicher werden. Die Theorie sagt für die Temperaturabhängigkeit der Phasenkohärenzzeit in beiden Fällen ein Potenzgesetz voraus. In Messungen an verschiedensten niederdimensionalen Halbleitern und Metallen wurde hingegen bei tiefsten Temperaturen eine Sättigung von tf gefunden, die nicht auf Wechselwirkungen einfacher Art, wie z.B. Wechselwirkungen der Elektronen mit magnetischen Verunreinigungen oder Tunnelsystemen, zurückzuführen sind. Es wurde vorgeschlagen, daß tf bei tiefsten Temperaturen durch Nullpunktfluktuationen limitiert ist, während Theoretiker die Sättigung durch Wechselwirkungen der Elektronen mit äußerer elektromagnetischer Strahlung erklären. Abhängig vom Probenmaterial reichen nach Meinung der Theoretiker bereits Leistungen unterhalb einem Picowatt aus, um tf zu sättigen. Es ist daher ein Experiment geplant, das die Strahlungsleistungen von außen in das Probensystem auf Werte im Bereich einiger Femtowatt reduziert. Messungen des Magnetowiderstands von quasi-eindimensionalen Golddrähten in Abhängigkeit der Temperatur sollen zeigen, ob die Phasenkohärenzzeit auch unter verbesserten experimentellen Bedingungen bei tiefsten Temperaturen sättigt.
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