Randkanalmodell: Unterschied zwischen den Versionen

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== Quantenmechanische Deutung ==
== Quantenmechanische Deutung ==
[[Datei:Sketch_energy_edge_channels.svg|miniatur|Definition der Randkanäle als Schnittpunkt der Energieniveaus mit der Fermienergie]]
[[Datei:Sketch energy edge channels.svg|miniatur|Definition der Randkanäle (engl. ''edge channel'') als Schnittpunkt der Energieniveaus (Landauniveaus) mit der Fermi-Energie]]
Bei Anlegen eines externen [[Magnetfeld]]es ändert sich die [[Zustandsdichte]] der Elektronen. Es bilden sich dadurch [[Landauniveau]]s aus. Dies sind diskrete, bei kleinen Feldern [[Entartung_(Quantenmechanik)|spinentartete]] Energieniveaus. Die Beschreibung durch das Randkanalmodell nimmt an, dass sich das Ferminiveau zwischen zwei Landauniveaus befindet und das System im [[Grundzustand]] ist. Alle Niveaus unterhalb des Ferminiveaus sind folglich vollbesetzt.
Bei Anlegen eines externen [[Magnetfeld]]es ändert sich die [[Zustandsdichte]] der Elektronen. Es bilden sich dadurch [[Landauniveau]]s aus. Dies sind diskrete, bei kleinen Feldern [[Entartung (Quantenmechanik)|spinentartete]] Energieniveaus. Die Beschreibung durch das Randkanalmodell nimmt an, dass sich das Ferminiveau zwischen zwei Landauniveaus befindet und das System im [[Grundzustand]] ist. Alle Niveaus unterhalb des Ferminiveaus sind folglich vollbesetzt.


An den Rändern einer Probe muss das sonst vernachlässigbare Randpotential in die Schrödingergleichung mit einbezogen werden. Dies führt dazu, dass die Landaulevel nach oben gebogen werden (dieses Ansteigen kann man sich plausibel machen, wenn man die [[Austrittsarbeit]] als Analogon heranzieht um die Hürde "Rand" überwinden zu können, muss Energie zugeführt werden). Durch dieses Ansteigen der Niveaus ergeben sich Schnittpunkte der Energieniveaus mit der [[Fermienergie]]. Es entstehen Zustände an der [[Fermikante]], die als ''Randkanäle'' bezeichnet werden. Dadurch wird es den [[Ladungsträger (Physik)|Ladungsträgern]] ermöglicht, sich frei zu bewegen.
An den Rändern einer Probe muss das sonst vernachlässigbare Randpotential in die Schrödingergleichung mit einbezogen werden. Dies führt dazu, dass die Landauniveaus nach oben gebogen werden (dieses Ansteigen kann man sich plausibel machen, wenn man die [[Austrittsarbeit]] als Analogon heranzieht um die Hürde "Rand" überwinden zu können, muss Energie zugeführt werden). Durch dieses Ansteigen der Niveaus ergeben sich Schnittpunkte der Energieniveaus mit der [[Fermi-Energie]]. Es entstehen Zustände an der [[Fermikante]], die als ''Randkanäle'' bezeichnet werden. Dadurch wird es den [[Ladungsträger (Physik)|Ladungsträgern]] ermöglicht, sich frei zu bewegen.


== Klassische Deutung ==
== Klassische Deutung ==
[[Datei:sketch_edge_channels.svg|miniatur|Veranschaulichung der "skipping orbits" am Rand der Probe (klassische Deutung der Randkanäle)]]
[[Datei:sketch edge channels.svg|miniatur|Veranschaulichung der "skipping orbits" am Rand der Probe (klassische Deutung der Randkanäle)]]
Klassisch kann man die Randkanäle durch sogenannte "skipping orbits" ("hüpfende Umlaufbahnen") beschreiben. Elektronen werden durch ein [[Magnetfeld]] wegen der [[Lenzsche Regel|Lenzschen Regel]] auf eine gekrümmte Bahn gezwungen, die [[Zyklotronbahn]]. Befindet sich ein Elektron im Inneren der Probe, so kann die Kreisbahn ohne weitere Einschränkung ([[Streuung (Physik)|Streuung]] wird nicht betrachtet) durchlaufen werden. Dies entspricht der idealen Betrachtung ohne Randeffekte.
Klassisch kann man die Randkanäle durch sogenannte "skipping orbits" ("hüpfende Umlaufbahnen") beschreiben. Elektronen werden durch ein [[Magnetfeld]] wegen der [[Lenzsche Regel|Lenzschen Regel]] auf eine gekrümmte Bahn gezwungen, die [[Zyklotronresonanz|Zyklotronbahn]]. Befindet sich ein Elektron im Inneren der Probe, so kann die Kreisbahn ohne weitere Einschränkung ([[Streuung (Physik)|Streuung]] wird nicht betrachtet) durchlaufen werden. Dies entspricht der idealen Betrachtung ohne Randeffekte.


Betrachtet man Elektronen mit einem Abstand kleiner als der Zyklotronradius zum Rand der Probe, so wird aus geometrischen Überlegungen klar, dass diese keine ungestörten Kreisbahnen mehr durchlaufen können. Sie stoßen innerhalb eines Umlaufs an den Rand und werden dort reflektiert. Von dieser Bewegung leitet sich die Bezeichnung "skipping orbits" ab. Dadurch ergibt sich eine Nettobewegung der Ladungsträger entlang der Begrenzung, welche Stromfluss ermöglicht. Der Stromfluss ist deshalb auf die Ränder der Probe eingeschränkt.  
Betrachtet man Elektronen mit einem Abstand kleiner als der Zyklotronradius zum Rand der Probe, so wird aus geometrischen Überlegungen klar, dass diese keine ungestörten Kreisbahnen mehr durchlaufen können. Sie stoßen innerhalb eines Umlaufs an den Rand und werden dort reflektiert. Von dieser Bewegung leitet sich die Bezeichnung "skipping orbits" ab. Dadurch ergibt sich eine Nettobewegung der Ladungsträger entlang der Begrenzung, welche Stromfluss ermöglicht. Der Stromfluss ist deshalb auf die Ränder der Probe eingeschränkt.  


Es ergibt sich eine sehr effektive räumliche Trennung von Ladungsträgern, die sich in verschiedene Richtungen bewegen. Die elektronische Wellenfunktion fällt schnell ab, sodass die Überlappung der Zustände verschiedener Ränder sehr klein wird. Weiterhin können sie nicht auf die andere Seite der Probe streuen, da es durch die Lage der [[Fermienergie]] zwischen zwei [[Landauniveau]]s keine freien [[Quantenmechanischer_Zustand|Zustände]] gibt, in die gestreut werden könnte. Die Streuwahrscheinlichkeit zwischen Ladungsträgern ist somit effektiv unterdrückt. Dadurch geht auch die Wahrscheinlichkeit für Rückstreuung gegen 0 und die Leitung wird somit [[Elektrischer Widerstand|widerstandsfrei]]. Dieser Effekt wird nach ihren Entdeckern Schubnikow-de-Haas-Effekt genannt.
Es ergibt sich eine sehr effektive räumliche Trennung von Ladungsträgern, die sich in verschiedene Richtungen bewegen. Die elektronische Wellenfunktion fällt schnell ab, sodass die Überlappung der Zustände verschiedener Ränder sehr klein wird. Weiterhin können sie nicht auf die andere Seite der Probe streuen, da es durch die Lage der [[Fermi-Energie]] zwischen zwei [[Landauniveau]]s keine freien [[Quantenmechanischer Zustand|Zustände]] gibt, in die gestreut werden könnte. Die Streuwahrscheinlichkeit zwischen Ladungsträgern ist somit effektiv unterdrückt. Dadurch geht auch die Wahrscheinlichkeit für Rückstreuung gegen 0 und die Leitung wird somit [[Elektrischer Widerstand|widerstandsfrei]]. Dieser Effekt wird nach ihren Entdeckern Schubnikow-de-Haas-Effekt genannt.


Dies bedeutet, dass Elektronen, die an einer Stelle (z. B. einem Kontakt) in einen Randkanal eintreten, sich bis zum nächsten Kontakt fortbewegen müssen. Auch nach Streuung werden sie weiter in diese Richtung gezwungen. Die zu Recht aufgeworfene Frage, wie das Ferminiveau ''zwischen'' einem besetzten und unbesetzten Landauniveau sein kann, wird durch Störstellen und Fremdatome erklärt. Ohne sie könnte das Ferminiveau nicht dazwischen liegen. Dies wird auch experimentell so bestätigt. Bei äußerst reinen Proben werden die gemessenen Oszillationen wieder schwächer; bei zu großer Störstellendichte wird der Effekt durch hohe Streuwahrscheinlichkeit unterdrückt. In diesem Fall können die Ladungsträger keine komplette Zyklotronbahn mehr durchlaufen und mit sich selbst interferieren.
Dies bedeutet, dass Elektronen, die an einer Stelle (z. B. einem Kontakt) in einen Randkanal eintreten, sich bis zum nächsten Kontakt fortbewegen müssen. Auch nach Streuung werden sie weiter in diese Richtung gezwungen. Die zu Recht aufgeworfene Frage, wie das Ferminiveau ''zwischen'' einem besetzten und unbesetzten Landauniveau sein kann, wird durch Störstellen und Fremdatome erklärt. Ohne sie könnte das Ferminiveau nicht dazwischen liegen. Dies wird auch experimentell so bestätigt. Bei äußerst reinen Proben werden die gemessenen Oszillationen wieder schwächer; bei zu großer Störstellendichte wird der Effekt durch hohe Streuwahrscheinlichkeit unterdrückt. In diesem Fall können die Ladungsträger keine komplette Zyklotronbahn mehr durchlaufen und mit sich selbst interferieren.
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== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11999999/Aufgabenstellung_QHE.pdf Uni Würzburg – Praktikumsanleitung zum Quanten-Hall-Effekt] (PDF; 2,4 MB)
* {{Literatur |Autor=D. Tong |Titel=Lectures on the Quantum Hall Effect |Fundstelle=S. 46ff |Datum=2016 |Sprache=en |arXiv=1606.06687}}
* [http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~jadamek/download/report.pdf Uni Würzburg – Messungen der Hallquantisierung und des Shubnikov-de Haas-Effekts an einem HgTe-Hallbar mit Topgate (Projektarbeit)] (PDF-Datei; 202 kB)
* {{Literatur |Autor=Jürgen Smoliner |Titel=Vorlesungsskripten zur VO Halbleiterelektronik am Institut für Festkörperelektronik, TU Wien |Datum=2017 |Sprache=de |Fundstelle=S. 357ff |Online=https://fke.tuwien.ac.at/fileadmin/t/fke/Skripten/Das_NIEDELUNGENLIED.pdf |Format=pdf}}
* [http://www.physnet.uni-hamburg.de/services/fachinfo/___Volltexte/Maxim___Trushin/Maxim___Trushin.pdf Uni Hamburg – InGaAs-Mikro- und Nanoröhrchen (Dissertation)] (PDF-Datei; 1,46 MB)
* {{Internetquelle |url=https://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/physik/lehre/fprak/anleitungen/quantenhall |titel=Fortgeschrittenen-Praktikum: Der Quanten-Hall-Effekt |hrsg=Uni Giessen, I. Physikalisches Institut, Abt. für Mikro- und Nanostrukturierung, Prof. Dr. Peter J. Klar |sprache=de |zugriff=2018-02-17 |abruf-verborgen=1}}
* [http://www.physnet.uni-hamburg.de/services/fachinfo/___Volltexte/Maxim___Trushin/Maxim___Trushin.pdf Uni Hamburg – Transport in Niedrigdimensionalen Systemen mit Spin-Bahn Kopplung (Dissertation)] (PDF-Datei; 1,46 MB)


[[Kategorie:Festkörperphysik]]
[[Kategorie:Festkörperphysik]]

Aktuelle Version vom 16. April 2020, 17:54 Uhr

Mit dem Randkanalmodell lässt sich das Zustandekommen des Quanten-Hall-Effekts und des Schubnikow-de-Haas-Effekts in zweidimensionalen Elektronengasen erklären. Durch das Berücksichtigen von Randeffekten bilden sich Randkanäle, die die Anomalitäten der obigen Effekte erklären können.

Quantenmechanische Deutung

Definition der Randkanäle (engl. edge channel) als Schnittpunkt der Energieniveaus (Landauniveaus) mit der Fermi-Energie

Bei Anlegen eines externen Magnetfeldes ändert sich die Zustandsdichte der Elektronen. Es bilden sich dadurch Landauniveaus aus. Dies sind diskrete, bei kleinen Feldern spinentartete Energieniveaus. Die Beschreibung durch das Randkanalmodell nimmt an, dass sich das Ferminiveau zwischen zwei Landauniveaus befindet und das System im Grundzustand ist. Alle Niveaus unterhalb des Ferminiveaus sind folglich vollbesetzt.

An den Rändern einer Probe muss das sonst vernachlässigbare Randpotential in die Schrödingergleichung mit einbezogen werden. Dies führt dazu, dass die Landauniveaus nach oben gebogen werden (dieses Ansteigen kann man sich plausibel machen, wenn man die Austrittsarbeit als Analogon heranzieht – um die Hürde "Rand" überwinden zu können, muss Energie zugeführt werden). Durch dieses Ansteigen der Niveaus ergeben sich Schnittpunkte der Energieniveaus mit der Fermi-Energie. Es entstehen Zustände an der Fermikante, die als Randkanäle bezeichnet werden. Dadurch wird es den Ladungsträgern ermöglicht, sich frei zu bewegen.

Klassische Deutung

Veranschaulichung der "skipping orbits" am Rand der Probe (klassische Deutung der Randkanäle)

Klassisch kann man die Randkanäle durch sogenannte "skipping orbits" ("hüpfende Umlaufbahnen") beschreiben. Elektronen werden durch ein Magnetfeld wegen der Lenzschen Regel auf eine gekrümmte Bahn gezwungen, die Zyklotronbahn. Befindet sich ein Elektron im Inneren der Probe, so kann die Kreisbahn ohne weitere Einschränkung (Streuung wird nicht betrachtet) durchlaufen werden. Dies entspricht der idealen Betrachtung ohne Randeffekte.

Betrachtet man Elektronen mit einem Abstand kleiner als der Zyklotronradius zum Rand der Probe, so wird aus geometrischen Überlegungen klar, dass diese keine ungestörten Kreisbahnen mehr durchlaufen können. Sie stoßen innerhalb eines Umlaufs an den Rand und werden dort reflektiert. Von dieser Bewegung leitet sich die Bezeichnung "skipping orbits" ab. Dadurch ergibt sich eine Nettobewegung der Ladungsträger entlang der Begrenzung, welche Stromfluss ermöglicht. Der Stromfluss ist deshalb auf die Ränder der Probe eingeschränkt.

Es ergibt sich eine sehr effektive räumliche Trennung von Ladungsträgern, die sich in verschiedene Richtungen bewegen. Die elektronische Wellenfunktion fällt schnell ab, sodass die Überlappung der Zustände verschiedener Ränder sehr klein wird. Weiterhin können sie nicht auf die andere Seite der Probe streuen, da es durch die Lage der Fermi-Energie zwischen zwei Landauniveaus keine freien Zustände gibt, in die gestreut werden könnte. Die Streuwahrscheinlichkeit zwischen Ladungsträgern ist somit effektiv unterdrückt. Dadurch geht auch die Wahrscheinlichkeit für Rückstreuung gegen 0 und die Leitung wird somit widerstandsfrei. Dieser Effekt wird nach ihren Entdeckern Schubnikow-de-Haas-Effekt genannt.

Dies bedeutet, dass Elektronen, die an einer Stelle (z. B. einem Kontakt) in einen Randkanal eintreten, sich bis zum nächsten Kontakt fortbewegen müssen. Auch nach Streuung werden sie weiter in diese Richtung gezwungen. Die zu Recht aufgeworfene Frage, wie das Ferminiveau zwischen einem besetzten und unbesetzten Landauniveau sein kann, wird durch Störstellen und Fremdatome erklärt. Ohne sie könnte das Ferminiveau nicht dazwischen liegen. Dies wird auch experimentell so bestätigt. Bei äußerst reinen Proben werden die gemessenen Oszillationen wieder schwächer; bei zu großer Störstellendichte wird der Effekt durch hohe Streuwahrscheinlichkeit unterdrückt. In diesem Fall können die Ladungsträger keine komplette Zyklotronbahn mehr durchlaufen und mit sich selbst interferieren.

Literatur

Weblinks