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Propriedades de transporte eletronico em "open quantum dots" e em redes de "antidots"

Processo: 09/50480-3
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Data de Início da vigência: 01 de junho de 2009
Data de Término da vigência: 31 de maio de 2011
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Gustavo Michel Mendoza La Torre
Beneficiário:Gustavo Michel Mendoza La Torre
Instituição Sede: Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Ministério da Educação (Brasil). Santo André , SP, Brasil
Assunto(s):Efeito Hall quântico 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Antidot Lattices | Efeito Hall Quantico | Funcoes De Green Da Rede | Imaging Of Wave Funtions | Open Quantum Dots | Sistemas Mesoscopicos

Resumo

O projeto, discutido a seguir, deverá ser desenvolvido pelo professor Michel Mendoza, durante um período de dois anos, no Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) da UFABC. Durante os últimos anos interessantes códigos numéricos de otimização de memória e tempo computacional foram desenvolvidos pelo candidato para realizar pesquisas na área de sistemas de baixa dimensionalidade baseados no 2DEG. O seguinte projeto visa aplicar estas técnicas numéricas no estudo de novas propriedades eletrônicas e de magneto-transporte em sistemas nano-estruturados artificialmente. Especificamente serão abordados quatro tópicos ainda em aberto e de interesse atual; estes são: i) Estudos realísticos dos efeitos do potencial induzido pela ponta de um AFM em experimentos de "imaging" de funções de onda, ii) Discutir o limite entre sistema aberto e fechado num "open quantum dot", tanto no regime quântico, quanto no regime semi-clássico. Propor e estudar dois novos tipos de redes de anti-dots no regime de efeito Hall quântico inteiro: iii) a primeira é uma rede de redes de anti-dots na procura de "fingerprints" na condutância (em função de um campo magnético) associados com um tipo de rede (externa ou interna), novos efeitos de interferência quântica poderão ser manipulados, e finalmente iv) uma rede com os "anti-dots" distribuídos de forma fractal para contestar a pergunta em aberto: espalhamento fractal gera condutância fractal? (AU)

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