相互作用纳米尺度导体中电子输运的条件统计
介观与纳米尺度物理
2007-05-23 v1 统计力学
摘要
纳米尺度半导体结构之间的相互作用构成了固态电荷探测器的基础。最近的实验进展展示了通过量子点(QD)的单电子输运的片上检测。电荷以e为单位的离散性导致了电流的内在涨落,即散粒噪声。为了测量这些单电子涨落,一个邻近的相干导体,称为量子点接触(QPC),与QD相互作用并充当探测器。QPC电荷探测器的一个重要特性是非侵入性:系统物理上影响探测器,而非反之。在这里,我们预测即使对于像QPC这样的理想非侵入探测器,当观察到特定的探测器结果时,系统也会遭受信息学反作用,与无条件散粒噪声相比,从根本上改变了通过QD的输运统计。我们开发了一个理论模型来预测联合电流概率分布和条件输运统计。这里报道的实验发现证明了纳米尺度系统中信息学反作用的现实性,以及各种新效应,如条件噪声增强,这些与我们的模型计算基本完全一致。这种类型的开关电报过程在自然界中大量存在,表明这些结果适用于各种各样的系统。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0701728,
title = {Conditional statistics of electron transport in interacting nanoscale conductors},
author = {Eugene V. Sukhorukov and Andrew N. Jordan and Simon Gustavsson and Renaud Leturcq and Thomas Ihn and Klaus Ensslin},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0701728},
year = {2007}
}
备注
16 pages, 3 figures, to appear in Nature Physics