在半导体异质结构中具有量子霍尔(QH)边缘通道的电子干涉仪,可以探测和利用非离子激发的交换统计量。但是,半导体中存在的电荷效应通常会掩盖QH干涉仪中的Aharonov-Bohm干扰,因此有必要采用先进的电荷屏蔽策略。在这里,本文研究表明,高迁移率单层石墨烯构成了另一种材料系统,不受整数效应的影响,可以在整数QH体制下进行Fabry-PérotQH干涉测量。在配备有可栅极可调的量子点触点的器件上,该量子点触点作用在第0级Landau能级的边缘通道上,与理论相一致,并且观察到了可通过静电门控或磁场广泛调节的高可见度Aharonov-Bohm干扰。在0.02 K的温度下,相干长度为10 μm,进一步实现了相干耦合双Fabry-Pérot干涉测量。未来,使用石墨烯设备进行QH干涉测量可能会研究分数QH状态下的非调子激发。
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Fig. 1 石墨烯QH FP干涉仪。
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Fig. 2 栅极可调量子干扰。
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Fig. 3 Aharonov–Bohm效应和能量相关性。
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Fig. 4 相干耦合双QH FP干涉仪。
相关研究成果于2021年由法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学Benjamin Sacépé 课题组,发表在Nature Nanotechnology(https://doi.org/10.1038/s41565-021-00847-x)上。原文:A tunable Fabry–Pérot quantum Hall interferometer in graphene。
转自《石墨烯杂志》公众号