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Enregistrement W3000376454 · doi:10.1088/1361-648x/ab6d15

The effects of thin film homogeneity on the performance of ferroelectric tunnel junctions

2020· article· en· W3000376454 sur OpenAlexafffund
Andreas Dörfler, Gitanjali Kolhatkar, Ulrich Wagner, Andreas Ruëdiger

Notice bibliographique

RevueJournal of Physics Condensed Matter · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueFerroelectric and Negative Capacitance Devices
Établissements canadiensInstitut National de la Recherche Scientifique
Organismes subventionnairesCanadian Network for Research and Innovation in Machining Technology, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésMaterials scienceFerroelectricityQuantum tunnellingCondensed matter physicsHeterojunctionResistive touchscreenSurface finishSurface roughnessOptoelectronicsHomogeneity (statistics)Tunnel junctionComposite materialDielectricElectrical engineeringComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

have opened a window for applications such as non-volatile resistive switching memory devices with high retention known as ferroelectric tunnel junctions. In this article, we investigate the stability of these two-terminal, polarization induced resistance-switching devices with respect to the statistical reproducibility of constitutive electrical parameters based on surface thickness inhomogeneities. We provide a straightforward, quantitative model to estimate tunneling currents dependent on thickness variations, and the resulting tunneling electroresistance (TER) ratios and breakdown probability. An analytical expression for the probability distribution of tunneling currents for normally distributed thicknesses is given. Using material parameters of a TiN/HZO/Pt heterostructure, practical design requirements are deduced and an estimation with respect to the surface roughness is given for practical ferroelectric layer thicknesses and voltages below 4 nm and 1 V, respectively. In this regime, the simple model of a ballistic, direct tunneling mechanism can be used to adequately model the thickness and voltage dependence of the resistivity.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,190
Écart entre enseignants0,180 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations9
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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