研究生: |
蘇昱瑋 Su, Yu-Wei |
---|---|
論文名稱: |
二維電子氣體系統中直流激發對磁阻之影響 Effect of DC Excitation on Magnetoresistance in a Two-Dimensional electron system |
指導教授: |
林怡萍
Lin, Yiping |
口試委員: | |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
理學院 - 物理學系 Department of Physics |
論文出版年: | 2009 |
畢業學年度: | 97 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 53 |
中文關鍵詞: | 二維電子氣體 、量子霍爾效應 、非線性 、低維度 、砷化鎵 、鋁砷化鎵 |
外文關鍵詞: | 2DEG, quantum Hall effect, nonlinear, low dimensional, GaAs, AlGaAs |
相關次數: | 點閱:2 下載:0 |
分享至: |
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報 |
摘要
我們在低溫下砷化鎵與鋁砷化鎵異質結構的二維電子氣體系統中,研究外加不同直流偏壓下,由費米面與藍道能階相對位置不同所對應不同的態密度下的電子傳輸行為。
在費米面落在藍道能階不同相對位置所對應的態密度下,定磁場掃DC電流微分電阻量測。在費米面落在藍道能階的最大態密度處,且重合的藍道能階磁場範圍內觀察到對稱的山丘狀的特色,在分離藍道能階的磁場範圍內則觀察到了雙峰特色。部分結果可由理論公式預測。
固定DC電流掃磁場微分電阻量測中,觀察到微分電阻值的振盪周期並未改變,表示載子密度未隨著外加電流不同而改變。未觀察到微分電阻值的振盪形式改變,即未觀察到Zener tunneling的現象。
最後嘗試以費米面落在藍道能階不同相對位置的態密度對電阻值的貢獻為概念,以外加偏壓導致藍道能階傾斜對電子傳輸行為的影響的物理模型,定性的解釋在低的偶數filling factor位置的微分電阻值變化,且預測越低的filling factor需要外加越大的直流電流才會觀察到微分電阻值開始變化。也以態密度對電阻值貢獻的概念,指出費米面落在藍道能階的高態密度處所對應的磁場位置下的微分電阻值隨外加電流的變化。在定性解釋的結果上有部分吻合,但仍不能完全解釋。而定量上的分析,有待進一步的架構精確的物理模型。
文獻
[1] M. A. Zudov, R. R. Du, J. A. Simmons, and J. R. Reno, Phys. Rev. B 64, 201311(R) (2001); P. D. Ye, L. W. Engel, D. C. Tsui, J. A. Simmons, J. R. Wendit, G. A. Vawter, and J. L. Reno, Appl. Phys. Lett. 79, 2193 (2001)
[2] K. Hirakawa, K. Yamanaka, Y. Kawaguchi, M. Endo, M. Saeki, and S. Komiyama, Phys. Rev. B 63, 085320 (2001)
[3] J. C. Chen, Yuling Tsai, Yiping Lin, T. Ueda, and S. Komiyama, Phys. Rev. B 79, 075308 (2009)
[4] A. A. Bykov, Jing-qiao Zhang, and Sergey Vitkalov, A. K. Kalagin, and A. K. Bakarov, Phys. Rev. Lett. 99, 116801 (2007)
[5] R. L. Willett, L. N. Pfeiffer, and K. W. West, Phys. Rev. Lett. 93, 026804 (2004)
[6] S. I. Dorozhkin, JETP Lett. 77, 577 (2003)
[7] R. G. Mani, J. H. Smet, K. von Klitzing, V. Narayanamurti, W. B. Johnson, and V. Umansky, Phys. Rev. B 70, 155310 (2004); 69,193304 (2004); Phy. Rev. Lett. 92, 146801 (2004)
[8] I. A. Dmitriev, M. G. Vavilov, I. L. Aleniner, A. D. Mirlin, and D. G. Polyakov, Phys. Rev. B 71 115316 (2005)
[9] M. G. Vavilov and I. L. Aleiner, Phys. Rev. B 69, 035303 (2004)
[10] S. Datta, Electron Transport in Mesoscopic Systems. Cambridge University Press, 1995
[11] Z. F. Ezawa, Quantum Hall Effects. World Scientific, 2000
[12] J. H. Davies, The Physics of Low Dimentional Semiconductors. Cambridge University Press, 1998
[13] D. F. Holcomb, Am. J. Phys., Vol 67, No.4, (1999)
[14] Tsuneya Ando, A. B. Fowler, and Frank Stern, Rev. Mod. Phys., Vol. 54, No.2, April 1982
[15] Jing-qiao Zhang, Sergey Vitkalov, A. A. Bykov, A. K. Kalagin, and A. K. Bakarov, Phys. Rev. B 75, 081305(R) (2007)
[16] C. L. Yang, J. Zhang, R. R. Du, J. A. Simmons, and J. L. Reno, Phys. Rev. Lett. 89, 076801 (2002)
[17] A. A. Bykov, Jing-qiao Zhang, Sergey Vitkalov, A. K. Kalagin, and A. K. Bakarov, Phys. Rev. B 72, 245307 (2005)
[18] S. Komiyama, H. Hirai, S. Sasa, and S. Hiyamizu, Phys. Rev. B 40, 12566 (1989)