Mitglieder:
, Dr. Andrey YashenkinDoktorand:
Dipl.-Phys. Stéphane Ngo Dinh (CFN)Diplomanden:
Martin Schneider, Michael SchüttGäste:
Prof. Alexander Dmitriev (Ioffe-Institut, St. Petersburg), Prof. Valentin Kachorovskii (Ioffe-Institut, St. Petersburg)Ehemaliger Mitarbeiter:
Dr. Thomas Ludwig
Die Forschungsgruppe wird unterstützt von ESF/EUROHORCS im Rahmen des Projekts Quantentransport in Nanostrukturen
(EURYI research award 2005 für Dr. Igor Gornyi (Zugehörige Presseinformation des Forschungszentrums Karlruhe)
Unsere Gruppe arbeitet im Bereich der
Theorie der kondensierten Materie.
Unser Interesse gilt der theoretischen Beschreibung von Quanteneffekten von Nanostrukturen. Die Forschung ist fokussiert auf die elektronischen Transporteigenschaften von Quantendrähten und Nanoröhren, insbesondere Effekte aufgrund von starker Wechselwirkung und Nichtgleichgewicht.
Im Einzelnen werden die folgenden Fragestellungen bearbeitet:
Transporteigenschaften von Quantendrähten
In eindimensionalen Systemen (1D) führt die Coulombwechselwirkung zwischen den Elektronen zur Bildung einer stark wechselwirkenden Elektronenflüssigkeit, der sogenannten Luttinger-Flüssigkeit.
Wir untersuchen die grundlegenden Eigenschaften von Quantendrähten und Nanoröhren:
§ Leitfähigkeit in einer ungeordneten Luttinger-Flüssigkeit
§ Elektronischer Transport in Quantendrähten jenseits des Luttinger-Flüssigkeits-Modells
§ Schwache Lokalisierung, Spin-Ladungs-Trennung und Quanten-Kohärenz
§ Magnetwiderstand von Ein-Kanal-Quantendrähten
§ “Coulomb Drag” Effekt zwischen ungeordneten Nanodrähten
§ Aharonov-Bohm-Effekt in Ein-Kanal-Quantenringen
Luttinger-Flüssigkeit im Nichtgleichgewicht
Wir untersuchen die Eigenschaften stark korrelierter Elektronenzustände der Luttingerflüssigkeit fern vom Gleichgewicht, im Einzelnen:
§ Kinetik von ungeordneten Luttinger-Flüssigkeiten
§ Thermoelektrische Effecte in Nanodrähten
§ Tunnel von Elektronen in Nichtgleichgewichtszustände
§ Quanten “Shot Noise” (Schrotrauschen) und “Full-Counting-Statistik” (Elektronen-Zählstatistik) in 1D Nanostrukturen
Eigenschaften von Graphen-Nanostrukturen
(siehe: Arbeitsgruppe Theoretische Physik II)
Transport in Quanten-Hall-Randzuständen
Wir forschen an Randzuständen im ganzzahligen sowie fraktionalen Quanten-Hall-Regime, insbesondere an Quanten-Hall Interferometern:
§ Quanten-Interferenz und -Dekohärenz in einer chiralen Luttinger- Flüssigkeit
§ Aharonov-Bohm Effekt außerhalb des Gleichgewichts
§ Nichtgleichgewichtsphysik von Quanten-Hall-Randzuständen





