Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Scanning gate microscopy mapping of edge current and branched electron flow in a transition metal dichalcogenide nanoribbon and quantum point contact / M. PROKOP, D. Gut, M. P. NOWAK // Journal of Physics : Condensed Matter ; ISSN 0953-8984. — 2020 — vol. 32 no. 20, art. no. 205302, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-20

Autorzy (3)

Słowa kluczowe

quantum transportscanning gate microscopyquantum point contacttransition metal dichalcogenides

Dane bibliometryczne

ID BaDAP127703
Data dodania do BaDAP2020-03-06
Tekst źródłowyURL
DOI10.1088/1361-648X/ab6f83
Rok publikacji2020
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Czasopismo/seriaJournal of Physics-Condensed Matter

Abstract

We study scanning gate microscopy conductance mapping of a zigzag ribbon exploiting tight-binding and continuum models. We show that, even though the edge modes of a pristine nanoribbon are robust to backscattering on the potential induced by the tip, the conductance mapping reveals presence of both the edge modes and the quantized spin- and valley-current carrying modes. By inspecting the electron flow from a split gate quantum point contact (QPC) we find that the mapped current flow allows to determine the nature of the quantization in the QPC as spin–orbit coupling strength affects the number of branches in which the current exits the constriction. The radial conductance oscillation fringes found in the conductance mapping reveal the presence of two possible wavevectors for the charge carriers that correspond to spin and valley opposite modes. Finally, we show that disorder induced valley mixing leads to a beating pattern in the radial fringes.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
#91384Data dodania: 9.9.2015
Conductance response of graphene nanoribbons and quantum point contacts in scanning gate measurements / A. MREŃCA, K. KOLASIŃSKI, B. SZAFRAN // Semiconductor Science and Technology ; ISSN 0268-1242. — 2015 — vol. 30 art. no. 085003, s. 1–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.
artykuł
#82324Data dodania: 16.7.2014
Conductance microscopy of quantum dots weakly or strongly coupled to the conducting channel / K. KOLASIŃSKI, B. SZAFRAN // New Journal of Physics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1367-2630. — 2014 — vol. 16 art. no. 053044, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2014-05-22