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Forschungsschwerpunkte
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Quanten-Hall-Effekt

Der Quanten-Hall-Effekt ist ein makroskopischer Quanteneffekt, der dazu führt, dass die Hallspannung eines zweidimensionalen Elektronengases (wie man es z.B. in Silizium Feldeffekt-Transistoren findet) in Einheiten von h/e2 quantisiert ist.

Wir untersuchen die quantenmechanischen Zustände von Elektronen im Quanten-Hall-Effekt mit Transportspektroskopie und Fern-Infrarot-Anregung. Dazu haben wir eine neuartige Geometrie entwickelt, die es uns erlaubt, aus Strom-Spannungs-Kennlinien direkt die Abstände zwischen den Energieniveaus zu bestimmen und darüber hinaus die Wechselwirkung zwischen Elektronen- und Kernspins zu studieren. Eine andere Methode, die wir benutzen, um die Energiestruktur der Elektronen im Quanten-Hall-Regime zu untersuchen, beruht auf der Tunnel-Spektroskopie zwischen dem zweidimensionalen Elektronengas und selbstorganisierten Quantenpunkten.

Beteiligte Mitarbeiter:

Projekt:

Kooperationen

Veröffentlichungen


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A.Würtz, T.Müller, A.Lorke, D.Reuter,and A.D.Wieck
"Electrical read-out of the local nuclear polarization in the quantum Hall effect"
Phys. Rev. Lett. (to be published)

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E.V. Deviatov, A. Würtz, A. Lorke, M.Yu. Melnikov, V.T. Dolgopolov, D. Reuter, and A.D. Wieck
"Two relaxation mechanisms observed in transport between spin-split edge states at high imbalance"
Phys. Rev. B 69, 115330 (2004)

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E.V. Deviatov, V.T. Dolgopolov, and A. Würtz
"Charge Redistribution between Cyclotron-Resolved Edge States"
JETP Letters 79, 10 (2004)

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E.V. Deviatov, A. Würtz, A. Lorke, M.Yu. Melnikov, V.T. Dolgopolov, A. Wixforth, K.L. Campman, A.C. Gossard
"Manifestation of the bulk phase transition in the edge energy spectrum in a two dimensional bilayer electron system"
JETP Letters 79, 206 (2004)

PDF
M. Russ, A. Lorke, D. Reuter, P. Schafmeister
"Self-assembled quantum dots as probes for Landau-level spectroscopy"
Physica E 22 (2004) 506-509

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A. Würtz, E. Deviatov, A. Lorke, V.T. Dolgopolov, D. Reuter, A.D. Wieck
"Seperately contacted edge states in the fractional quantum Hall regime""
Physica E 22 (2004) 177-180

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A. Lorke, S. Böhm, and W. Wegscheider
"Curved two-dimensional electron gases"
Superlattices and Microstructures 33 (2003) 347-356

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A. Würtz, R. Wildfeuer, A. Lorke, E.V. Deviatov, and V.T. Dolgopolov
"Separately contacted edge states: A spectroscopic tool for the investigation of the quantum Hall effect"
Phys. Rev. B 65, 075303 (2002)

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B.G.L. Jager, S. Wimmer, A. Lorke, J.P. Kotthaus, W. Wegschneider, and M. Bichler
"Edge and bulk effects in Terahertz photoconductivity of an antidot superlattice "
Phys. Rev. B 63, 045315 (2001)

PDF
E. V. Deviatov, V. T. Dolgopolov, F. I. B. Williams, B. Jager, A. Lorke, J. P. Kotthaus, and A. C. Gossard
"Excitation of Edge Magnetoplasmons in a Two-Dimensional Electron Gas by Inductive Coupling"
Appl. Phys. Lett. 71, 3655 (1997)
A. Lorke, J. P. Kotthaus, J. H. English, and A. C. Gossard
"Local Far-Infrared Spectroscopy of Edge Channels in the Quantum Hall Regime"
Phys. Rev. B 53, 1054 (1996)
Poster
Bad Honnef, Jan. 03 [1.4MB]

Informationen zu den Nobelpreisen: