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Transport in magnetischen und elektrischen lateralen Übergittern

Transport in magnetischen und elektrischen lateralen Übergittern
磁和电横向超晶格中的输运
批准号:
5219662
负责人:
Professor Dr. Dieter Weiss
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Units
财政年份:
1999
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
1998-12-31 至 2002-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Zentrales Ziel des Projektes ist die Herstellung und Charakterisierung magnetisch modulierter zweidimensionaler Elektronensysteme kürzester Periode.磁调制将通过纳米结构的铁磁点进行,在半导体异质结构光刻技术的上表面上进行韦尔登。这类韦尔登方法是用提离法或电解法将铁磁材料从基体上剥离下来。然而,在100 nm以下的波长范围内,韦尔登与二维电子器件的费米能级的耦合,将产生一个新的电子能带结构。磁调制系统中的这种带结构需要韦尔登进行温度实验。韦尔登发现,在周期性磁场中,布洛赫电子的能量峰值很小。因此,在Subbänder aufspalten中,在两个维度的磁场作用下的Landauband,将通过一个横向磁场作用于磁通量子h/e abhängt,从Magnetischen Flusses Verhältnis的Subbänder Zahl。这种增强需要在哈斯的舒布尼科夫-奥斯齐伦的宽场最大的二维电子设备中进行。该项目将铁磁纳米结构(具有10 nm的吸收特性)与二维电子系统传输的基本模块相结合。铁磁纳米结构的特性是与A3、A4和B6项目协调的一项任务。
英文摘要
Zentrales Ziel des Projektes ist die Herstellung und Charakterisierung magnetisch modulierter zweidimensionaler Elektronensysteme kürzester Periode. Die magnetische Modulation wird hierbei durch nanostrukturierte ferromagnetische Dots erzeugt, die auf der Oberfläche von Halbleiterheterostrukturen mittels lithographischer Techniken 'deponiert' werden. Hierbei werden verschiedene Methoden wie Lift-Off oder elektrolytische Abscheidung des ferromagnetischen Materiales zum Einsatz kommen. Dadurch, daß die angestrebten Perioden im sub-100 nm Bereich vergleichbar werden mit der Fermiwellenlänge der Elektronen des zweidimensionalen Elektronengases, wird die Ausbildung einer künstlichen elektronischen Bandstruktur erwartet. Diese Bandstruktur in magnetisch modulierten Systemen soll in Tiefsttemperaturexperimenten erstmals nachgewiesen werden. Ebenfalls untersucht werden soll das fraktale Energiespektrum von Blochelektronen im periodischen Magnetfeld. So sollte ein Landauband unter dem Einfluß eines zweidimensioanlen periodischen Magnetfeldes in Subbänder aufspalten, wobei die Zahl der Subbänder vom Verhältnis des magnetischen Flusses durch eine Einheitszelle des lateralen Übergitters zum Flußquantum h/e abhängt. Diese Aufspaltung sollte sich in den Shubnikov-de Haas Oszillationen des Widerstandes höchstbeweglicher zweidimensionaler Elektronengase widerspiegeln. Das vorgeschlagene Projekt kombiniert die Herstellung von ferromagnetischen Nanostrukturen (mit charakteristischen Abmessungen von wenigen 10 nm) mit grundlegenden Fragen zum Transportverhalten modulierter zweidimensionaler Elektronensysteme. Bezüglich der Charakterisierung der ferromagnetischen Nanostrukturen ist eine enge Koordination mit den Projekten A3, A4 und B6 vorgesehen.
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