亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Gate-controlled hysteresis curves and dual-channel conductivity in an undoped Si/SiGe 2DEG structure

异质结 量子隧道 凝聚态物理 材料科学 光电子学 场效应晶体管 晶体管 电子迁移率 量子阱 磁滞 物理 电压 量子力学 激光器 光学
作者
Di Zhang,Guodong Yuan,Yumeng Liu,Ze Li,Luhang Song,Jun Lu,Jieyin Zhang,Jianjun Zhang,Jun‐Wei Luo
出处
期刊:Journal of Physics D [Institute of Physics]
卷期号:56 (8): 085302-085302 被引量:1
标识
DOI:10.1088/1361-6463/acb55e
摘要

Abstract Exploring the cryogenic transport properties of two-dimensional electron gas in semiconductor heterostructures is always a focus of fundamental research on Si-based gate-controlled quantum devices. In this work, based on the electrical and magnetic transport characteristics of Si/SiGe heterostructure Hall bar-shaped field effect transistors (FETs) at 10 K and 1.6 K, we study the effects of electron tunneling, which occurs in the heterostructure and populates the oxide/semiconductor interface, on its transport properties. The initial position of dual-channel conduction is determined by the gate-controlled electrical hysteresis curves. Furthermore, we discover that there exist different tunneling mechanisms of electrons in a Si quantum well under the action of gate voltage, and the electron tunneling can well explain the two drain current plateaus appearing in direct-current transfer characteristics. Combining the power-law exponent of electron mobility versus density curve and the gate-related Dingle ratio, we clarify the dominant scattering mechanism, and the result can be supported by different tunneling mechanisms. Our work demonstrates the gate-dependent electronic transport performance in undoped Si/SiGe heterostructure FETs, which has an implication for the development of Si/SiGe heterostructure gate-defined quantum dot quantum computation.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
orixero应助momo采纳,获得30
3秒前
6秒前
zimo完成签到,获得积分10
6秒前
11发布了新的文献求助30
12秒前
薛萌完成签到 ,获得积分10
12秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
26秒前
调皮时光发布了新的文献求助10
35秒前
Owen应助WTaMi采纳,获得10
43秒前
43秒前
调皮时光完成签到,获得积分10
52秒前
酷炫的城发布了新的文献求助30
1分钟前
momo完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
joanna完成签到,获得积分10
2分钟前
jyy应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
WTaMi发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
酷炫的城完成签到 ,获得积分20
3分钟前
科研通AI5应助陈宸采纳,获得10
3分钟前
希望天下0贩的0应助WTaMi采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
研友_LX62KZ发布了新的文献求助10
4分钟前
科研通AI6应助研友_LX62KZ采纳,获得10
4分钟前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
WTaMi发布了新的文献求助10
4分钟前
田様应助WTaMi采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
6分钟前
6分钟前
桐桐应助幽默的绝悟采纳,获得10
7分钟前
7分钟前
WTaMi发布了新的文献求助10
7分钟前
可爱的函函应助WTaMi采纳,获得10
7分钟前
8分钟前
艾七七完成签到,获得积分10
8分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Voyage au bout de la révolution: de Pékin à Sochaux 700
ICDD求助cif文件 500
First Farmers: The Origins of Agricultural Societies, 2nd Edition 500
Assessment of adverse effects of Alzheimer's disease medications: Analysis of notifications to Regional Pharmacovigilance Centers in Northwest France 400
The Secrets of Successful Product Launches 300
The Rise & Fall of Classical Legal Thought 260
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4343216
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3850587
关于积分的说明 12020947
捐赠科研通 3492046
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1916259
邀请新用户注册赠送积分活动 959296
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 859411