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Actualités scientifiques


19 janvier 2018


Réaliser un interrupteur avec un motif de boîtes quantiques à la surface du silicium



Concevoir à l’échelle atomique des dispositifs quantiques dont on contrôle les propriétés est un enjeu important des nanosciences. A partir d’une surface de silicium hydrogénée, des chercheurs du CNRS ont façonné un dispositif de boîtes quantiques et, à l’aide de simulations numériques, ont pu comprendre et analyser les couplages entre ces boîtes qui sont à l’origine des propriétés du dispositif.



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Le panneau A représente la surface du Si(100):H sur laquelle ont été créées 4 liaisons pendantes (LP) ou boîtes quantiques, symbolisées par les atomes en rouge et notées LP1 à LP4. Elles sont imagées par le microscope à effet tunnel suivant deux directions cristallographiques orthogonales du silicium (panneau B). Le dispositif en étoile à trois branches peut être dans deux états électroniques passant (ON) ou bloquant (OFF) (panneau C). Le panneau A représente la surface du Si(100):H sur laquelle ont été créées 4 liaisons pendantes (LP) ou boîtes quantiques, symbolisées par les atomes en rouge et notées LP1 à LP4. Elles sont imagées par le microscope à effet tunnel suivant deux directions cristallographiques orthogonales du silicium (panneau B). Le dispositif en étoile à trois branches peut être dans deux états électroniques passant (ON) ou bloquant (OFF) (panneau C).


Références :

A two-dimensional ON/OFF switching device based on anisotropic interactions of atomic quantum dots on Si(100):H
M. Yengui, E. Duverger, P. Sonnet et D. Riedel
Nature Communications (2017)
DOI:10.1038/s41467-017-02377-4


Contact chercheur :
Damien Riedel - ISMO


Contact communication INSIS :
insis.communication@cnrs.fr


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