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024 7 _ |2 Laufende Nummer
|a 32859
024 7 _ |2 URN
|a urn:nbn:de:hbz:82-opus-49228
024 7 _ |2 HSB
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037 _ _ |a RWTH-CONV-144301
041 _ _ |a English
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|a 72.25.-b * 73.23.Hk
100 1 _ |0 P:(DE-82)099303
|a Riwar, Roman-Pascal
|b 0
|e Author
245 _ _ |a Current and noise in interacting quantum pumps
|c vorgelegt von Roman-Pascal Riwar
|h online, print
246 _ 3 |a Strom und Rauschen in wechselwirkenden Quantenpumpen
|y German
260 _ _ |a Aachen
|b Publikationsserver der RWTH Aachen University
|c 2013
260 _ _ |c 2014
300 _ _ |a 180 S. : graph. Darst.
336 7 _ |a Dissertation / PhD Thesis
|0 PUB:(DE-HGF)11
|2 PUB:(DE-HGF)
|b phd
|m phd
336 7 _ |a Thesis
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|2 EndNote
336 7 _ |a doctoralThesis
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336 7 _ |a PHDTHESIS
|2 BibTeX
336 7 _ |a Output Types/Dissertation
|2 DataCite
336 7 _ |a DISSERTATION
|2 ORCID
500 _ _ |a Zsfassung in dt. und engl. Sprache. - Prüfungsjahr: 2013. - Publikationsjahr: 2014
502 _ _ |a Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2013
|g Fak01
|o 2013-08-29
520 _ _ |a This thesis is a theoretical study of the current and zero-frequency noise through interacting quantum systems coupled to reservoirs. We investigate the electron transport between system and reservoirs, when both the system and (possibly) the reservoirs are subject to an external time-dependent driving. We focus on systems so small that the confinement gives rise to quantised energy levels, and quantum coherences become important in order to describe the transport. If only very few levels participate in the transport, we refer to the system as a quantum dot, which is the main building block for our theoretical investigation. In this thesis we consider transport that arises due to a time-dependent driving of the system. The transport behaviour depends strongly on how fast the driving is with respect to the time scales that govern the system dynamics. A major focus in this thesis is on adiabatic driving, i.e., a driving so slow that the system can almost immediately follow the time-dependent modulation. Adiabatic time-dependent driving can be used in metrology, to realise very precise current sources in order to establish a quantum standard for the ampere. In fact, an adiabatic single electron pump driven in a periodic fashion, can transport one electron per pumping cycle. The reliability of quantised pumping depends on the driving speed, as too fast driving may result in the system failing to follow the time-dependent driving. We study this aspect in collaboration with an experimental group, who realised an electron pump based on two atomic dopants in a silicon nanowire. The experimentalists aim at measuring an adiabatic quantised electron transport, and moreover investigate a cross-over to a nonadiabatic regime where charging errors occur due to fast driving. We derive a formalism that can provide a complete picture of the pumping mechanism, and accurately describes the experiment, including different nonadiabatic effects. There occurs a purely nonadiabatic current signal where no adiabatic transport is possible. We show that this additional signal is of high value for spectroscopy, as it gives information about the system parameters governing the nonadiabatic processes. Furthermore, the electron spin can encode logical information. In the field of spintronics, the aim is to not only use the electron spin as the logical entity, but to coherently manipulate and transport it. Spin-dependent transport may emerge in the presence of ferromagnets: when two ferromagnets are connected via a thin metallic layer, there arises the giant magnetoresistance, where the conductance decreases significantly for antiparallel alignment of the magnetisations. This effect is of importance for instance in the readout of magnetic hard drives. Based on this, there has been a lot of interest to study spin valves in the context of quantum transport, i.e., where the metallic layer is replaced by a quantum dot. In this thesis we study in particular the charge and spin transport in a double quantum dot contacted to normal metal as well as ferromagnetic contacts, due to a time-dependent modulation of the energy levels of the quantum dots. In the adiabatic driving regime, we examine the possibility of pure spin pumping in the absence of a pumped charge. Also we study how the relative orientation of the ferromagnets' spin polarisation affects the charge transport. In general, the current through a quantum system is accompanied by fluctuations. These fluctuations can be quantified by the zero-frequency current noise, given as the variance of the number of electrons that arrive at a contact averaged over a large measuring time. In quantum transport there are two intrinsic sources of noise: thermal fluctuations and shot noise due to the electronic charge being quantised. While in an equilibrium situation the thermal contribution is dominant, for strong nonequilibrium the shot noise starts to abound. The noise signal contains crucial information about the system and its statistics. In particular the Coulomb interaction may give rise to correlations in the electron transport, visible in the noise. When considering adiabatic quantum pumps, an additional pumping noise contribution arises due to the driving. This pumping noise has been studied extensively for the case of weakly interacting systems. So far, there has been no theoretical treatment of the pumping noise in strongly interacting quantum dot pumps. Here, we study the pumping noise for the specific model of a single-level quantum dot pump, and focus on the interplay of quantum and interaction effects in the pumping noise. As a substantial part of this thesis we derive a formalism based on real-time diagrammatics. By means of this formalism, we shed light onto the characteristics and statistics of the quantum pump. Moreover, we will be able to show that the zero-frequency noise gives information about the time-resolved pumping current.
|l eng
520 3 _ |a Diese Arbeit ist eine theoretische Abhandlung über Strom und Rauschen in zeitabhängig getriebenen Quantensystemen, unter Berücksichtigung von Coulomb Wechselwirkung die zwischen den das Quantensystem besetzenden Elektronen herrscht. Wir betrachen kleine Systeme, wobei die Quantisierung der Energiezustände der Elektronen messbar wird und die Kohärenz der Zustände wichtig wird. Wir beschränken uns hierbei auf Quantenpunkte, d.h., Systeme mit nur einem einzigen relevanten Energielevel. In dieser Arbeit betrachten wir theoretisch den Elektronentransport durch Quantenpunkte mit Coulombwechselwirkung, die an makroskopische Elektronenreservoire kontaktiert sind über Tunnelkoppeln das den Austausch von Elektronen ermöglicht. Wir beschäftigen uns mit Quantentransport, der erzeugt wird durch eine zeitlich abhängige Modulierung des Systems, z.B. durch das Anlegen von zeitabhängigen Spannungen. Wir behandeln den Fall von adiabatischem Elektron- und Spin-Pumpen durch zwei seriell tunnel-gekoppelte Quantenpunkte, die entweder an normale oder ferromagnetische Reservoirs kontaktiert sind. Wir untersuchen die beiden Grenzfälle von starker und schwacher Tunnelkopplung der beiden Quantenpunkte. Wir zeigen für beide Grenzfälle, dass in der Anwesenheit eines Ferromagneten reiner Spintransport (d.h., ohne Ladungstransport) möglich ist, nur durch zeitliche Veränderung der Energielevels der Quantenpunkte. Für den allgemeinen Fall zweier Ferromagneten mit beliebigen relativen Winkel der Magnetisierung, untersuchen wir das Ladungs-Transportverhalten. Für das Doppelquantenpunkt Modell berechnen wir den übergang von adiabatisch quantisiertem Pumpen zu nichtadiabatischem Transport. Wir identifizieren den physikalischen Mechanismus der verschiedenen nichtadiabatischen Signale. Ein Teil des nichtadiabatischen Signals hat hierbei einen großen spektroskopischen Wert, der es uns erlaubt aus dem Stromsignal wichtige Information über die verschiedenen Relaxationsprozesse zu gewinnen. Im Allgemeinen unterliegt der elektrische Strom Fluktuationen, auch als Stromrauschen bezeichnet. In dieser Arbeit untersuchen wir das Nullfrequenzrauschen für adiabatische Quantenpumpen, wobei wir sowohl Quanteneffekte als auch beliebig starke Wechselwirkung berücksichtigen. Dafür leiten wir einen Echtzeit-diagrammatischen Formalismus her, um damit das Stromrauschen durch wechselwirkende adiabatische Quantenpumpen zu evaluieren. Mit diesem Formalismus betrachten wir das Beispiel eines einzelnen Quantenpunktes, gekoppelt an zwei metallische Kontakte. Wir betrachten zum einen den Fall ohne Biasspannung, wo ein Nichtgleichgewichtsstrom nur durch das adiabatische Pumpen entstehen kann. Wir sind in der Lage, durch den kompakten Formalismus analytische Ausdrücke für das Pumprauschen zu erhalten, die den Ursprung des Rauschens erklären lassen, und untersuchen welche Rolle dabei Quanten-Wechselwirkungseffekte spielen. Desweiteren zeigen wir auch dass eine Erweiterung des Fluktuationsdissipations-Theorems für das Pumprauschen, welches für nichtwechselwirkende System Gültigkeit hat, bei endlicher Wechselwirkung zusammenbricht. In einem zweiten Teil betrachten wir die Möglichkeit eines endlichen, zweitabhängigen Bias. Dabei finden wir ein Pumprauschsignal wenn der zeitlich gemittelte Pumpstrom verschwindet. Die Anwesenheit des Pumprauschens hängt dabei davon ab, ob der Strom nur über eine Periode herausmittelt, oder für alle Zeiten null ist. Damit zeigen wir, dass das Nullfrequenzrauschen Information enthält über das zeitabhängige Stromsignal.
|l ger
591 _ _ |a Germany
650 _ 7 |2 SWD
|a Quantenmechanik
650 _ 7 |2 SWD
|a Elektronischer Transport
650 _ 7 |2 SWD
|a Funkelrauschen
650 _ 7 |2 SWD
|a Periodische Störung
650 _ 7 |2 SWD
|a Coulomb-Wechselwirkung
650 _ 7 |2 SWD
|a Vielteilchensystem
653 _ 7 |a Physik
653 _ 7 |2 ger
|a Adiabatisches Pumpen
653 _ 7 |2 ger
|a Quantentransport
653 _ 7 |2 ger
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653 _ 7 |2 eng
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653 _ 7 |2 eng
|a Coulomb interaction
700 1 _ |0 P:(DE-82)017050
|a Splettstößer, Janine
|b 1
|e Thesis advisor
856 4 _ |u https://publications.rwth-aachen.de/record/229331/files/4922.pdf
909 C O |o oai:publications.rwth-aachen.de:229331
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|l Lehrstuhl für Theorie der statistischen Physik A und Institut für Theorie der statistischen Physik
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Marc 21