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dc.contributor.advisorPistolesi, Fabio
dc.contributor.authorNEGRI, Carlotta
dc.contributor.otherPortier, Fabien
dc.date2012-12-14
dc.date.accessioned2020-12-14T21:11:29Z
dc.date.available2020-12-14T21:11:29Z
dc.identifier.urihttp://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2012/NEGRI_CARLOTTA_2012.pdf
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/21794
dc.identifier.nnt2012BOR14670
dc.description.abstractExploiter des effets dépendants du temps pour induire et contrôler des courants à travers des conducteurs mésoscopiques et nanoscopiques est un enjeu majeur dans le domaine du transport quantique. Dans cette thèse, nous considérons deux systèmes de taille nanométrique pour lesquels un courant est induit grâce au couplage entre champs extérieurs dépendants du temps et le transport d'électrons. Nous étudions d'abord un problème de pompage quantique au sein d'un système à trois sites en configuration d'anneau, en considérant la possibilité d'induire un courant continu par modulation temporelle des paramètres de contrôle. Nous nous intéressons en particulier à la transition entre régime adiabatique et antiadiabatique en présence d'un mécanisme de dissipation modélisé par un couplage entre le système et un bain extérieur.Nous montrons que le modèle dissipatif admet une solution analytique complète valable pour la composante DC du courant à fréquence arbitraire. Ceci nous permet de bien comprendre comment le courant induit dépend de la fréquence de pompage. Nous nous concentrons ensuite sur un autre système de contrôle du courant exploitant le phénomène des oscillations tunnel à un électron (SETOs). Contrairement au cas précédent, ici la circulation d'un courant continu à travers un circuit comportant une jonction tunnel produit, pour le régime approprié, un courant quasi-périodique d'électrons. On étudie le spectre de bruit à température nulle d'une jonction tunnel dans différents environnements résistifs dans le but de déterminer les limites du régime des SETOs et de quantifier leur degré de périodicité. Nous généralisons par la suite les résultats à température finie et discutons des effets des fluctuations quantiques.
dc.description.abstractEnExploiting time-dependent effects to induce and control currents through mesoscopic and nano\-scopic conductors is a major challenge in the field of quantum transport. In this dissertation we consider two nanoscale systems in which a current can be induced through intriguing mechanisms of coupling between excitations by external fields and electron transport.We first study a quantum pumping problem, analyzing the possibility to induce a DC response to an AC parametric driving through a three-site system in a ring configuration. We are interested in particular in the crossover between adiabatic and antiadiabatic driving regimes and in the presence of dissipation, which is accounted for by coupling with an external bath. We show that for a clever choice of this coupling the dissipative model admits a full analytical solution for the steady state current valid at arbitrary frequency, which allows us to fully understand the pumping-frequency dependence of the induced current. We then focus on a different current-controlling scheme exploiting the phenomenon of single-electron tunneling oscillations (SETOs). In this case, opposite to what happens for pumping, an AC effect, an almost periodic current of single electrons, arises through a tunnel junction circuit as a consequence of a DC bias. We study the zero-temperature noise spectrum of a tunnel junction in different resistive environments with the aim to determine the boundaries of the SETOs regime and quantify their quality in terms of periodicity. We then discuss the finite-temperature generalization and the possibility to account for the effects of quantum fluctuations.
dc.language.isoen
dc.subjectTransport quantique
dc.subjectBlocage de Coulomb
dc.subjectFluctuations de courant
dc.subjectSystème dissipatif à 2 niveaux
dc.subjectOscillations tunnel à un électron
dc.subjectPompage quantique
dc.subjectJonction tunnel
dc.subject.enQuantum transport
dc.subject.enCoulomb blockade
dc.subject.enCurrent fluctuations
dc.subject.enDissipative two-state system
dc.subject.enSingle-electron tunneling oscillations
dc.subject.enQuantum pumping
dc.subject.enTunnel junction
dc.titleControlling electron transport : quantum pumping and single-electron tunneling oscillations
dc.title.enContrôle du transport électronique : pompage quantique et oscillations tunnel à un électron
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentWürger, Alois
bordeaux.hal.laboratoriesThèses de l'Université de Bordeaux avant 2014*
bordeaux.hal.laboratoriesLaboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.type.institutionBordeaux 1
bordeaux.thesis.disciplineLasers, matière et nanosciences
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2012BOR14670
dc.contributor.rapporteurGuichard, Wiebke
dc.contributor.rapporteurHouzet, Manuel
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Controlling%20electron%20transport%20:%20quantum%20pumping%20and%20single-electron%20tunneling%20oscillations&rft.atitle=Controlling%20electron%20transport%20:%20quantum%20pumping%20and%20single-electron%20tunneling%20oscillations&rft.au=NEGRI,%20Carlotta&rft.genre=unknown


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