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Enregistrement W2579763366 · doi:10.1002/pssb.201600619

Characterization and control of charge transfer in a tunnel junction

2017· article· en· W2579763366 sur OpenAlexaff

Notice bibliographique

Revuephysica status solidi (b) · 2017
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueQuantum and electron transport phenomena
Établissements canadiensUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesAgence Nationale de la Recherche
Mots-clésVoltageExcitationTunnel junctionElectronNoise (video)BiasingQuasiparticleShot noiseBandwidth (computing)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Charge transfer in a tunnel junction is studied under dc and ac voltage bias using quantum shot noise. Under dc voltage bias V , spectral density of noise measured within a very large bandwidth enables to deduce the current–current correlator in the time domain by Fourier transform. This correlator exhibits regular oscillations proving that electrons try to cross the junction regularly, every . Using harmonic and bi‐harmonic ac voltage bias, we then show that quasiparticles excitations can be transferred through the junction in a controlled way. By measuring the reduction of the excess shot noise, we are able to determine the number of electron–hole pairs surrounding the injected electrons and demonstrate that bi‐harmonic voltage pulses realize an on‐demand electron source with a very small admixture of electron–hole pairs. A time‐dependent voltage drive applied to a contact with transmission generates an incoming excitation giving rise to transmitted and reflected quasiparticles. The excess noise given by the difference between the noise measured with and without the ac excitation is measured by an ammeter with a bandwidth . It gives the number of electron–hole pairs surrounding the transmitted electrons: where is the repetition frequency of .

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,747
Score d'incertitude au seuil0,462

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,224
Écart entre enseignants0,215 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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