Las fluctuaciones de conductancia universal (UCF) en la física mesoscópica son un fenómeno que se encuentra en los experimentos de transporte eléctrico en especies mesoscópicas . La conductancia eléctrica medida variará de una muestra a otra, principalmente debido a sitios de dispersión no homogéneos. Las fluctuaciones se originan a partir de efectos de coherencia para funciones de onda electrónicas y, por lo tanto, la longitud de coherencia de fase debe ser mayor que la longitud de relajación del momento . La UCF es más profunda cuando el transporte eléctrico está en un régimen de localización débil . donde , es el número de canales de conducción y es la relajación del momento debido a la longitud de los eventos de dispersión de fonones o el camino libre medio. Para muestras débilmente localizadas, la fluctuación en la conductancia es igual a la conductancia fundamental independientemente del número de canales.
Muchos factores influyen en la amplitud del UCF. A temperatura cero sin decoherencia, el UCF se ve afectado principalmente por dos factores: la simetría y la forma de la muestra. Recientemente, se ha descubierto que un tercer factor clave, la anisotropía de la superficie de Fermi, también influye fundamentalmente en la amplitud del UCF. [1]
Véase también
Referencias
- ^ Hu, Yayun; Liu, Haiwen; Jiang, Hua; Xie, XC (5 de octubre de 2017). "Estudio numérico de fluctuaciones de conductancia universal en semimetales topológicos tridimensionales". Physical Review B . 96 (13): 134201. arXiv : 1708.05212 . Código Bibliográfico :2017PhRvB..96m4201H. doi :10.1103/PhysRevB.96.134201. S2CID 119451098.
Referencias generales
- Akkermans y Montambaux, Física mesoscópica de electrones y fotones , Cambridge University Press (2007)
- Supriyo Datta , Transporte electrónico en sistemas mesoscópicos , Cambridge University Press (1995)
- R. Saito, G. Dresselhaus y MS Dresselhaus , Propiedades físicas de los nanotubos de carbono , Imperial College Press (1998)
- Lee, P.; Stone, A. (1985). "Fluctuaciones de conductancia universal en metales". Physical Review Letters . 55 (15): 1622–1625. Bibcode :1985PhRvL..55.1622L. doi :10.1103/PhysRevLett.55.1622. PMID 10031872.
- Boris Altshuler (1985), Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 41 : 530 [JETP Lett. 41 : 648].