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Microscopic modeling of nonlinear transport in ballistic nanodevices: Profile on PlumX
Título : Microscopic modeling of nonlinear transport in ballistic nanodevices
Autor(es) : Mateos López, Javier
García Vasallo, Beatriz
Pardo Collantes, Daniel
González Sánchez, Tomás
Galloo, Jean-Sébastien
Bollaert, Sylvain
Roelens, Yannick
Cappy, Alain
Palabras clave : Dispositivos balísticos
TeraHercios
Nanoelectrónica
Nanociencia
Ballistic transport
THz devices
Método Monte Carlo
Nanoelectronics
Fecha de publicación : sep-2003
Editor : IEEE Electron Devices Society
Citación : Mateos López, J., García Vasallo, B., Pardo Collantes, D. González Sánchez, T., Galloo, J. S. ,Bollaert, S., Roelens, Y., y Cappy, A. (2003, September). Microscopic modeling of nonlinear transport in ballistic nanodevices. "IEEE Transactions on Electron Devices", 50 (9), 1897-1905.
Resumen : Abstract By using a semi-classical two-dimensional (2-D) Monte Carlo simulation, simple ballistic devices based on AlInAs/InGaAs channels are analyzed. Our simulations qualitativelyreproduce the experimental results in T- and Y-branch junctions as well as in a ballistic rectifier appearing as a result ofelectron ballistic transport. We show that a quantum description of electron transport is not essential for the physical explanation of these results since phase coherence plays no significant role.On the contrary, its origin can be purely classical: the presence ofclassical electron transport and space charge inside the structures.
Mediante un simulador Monte Carlo semiclásico 2D se analizan dispositivos balísticos nanométricos basados en canales de AlInAs/InGaAs. Los resultados de las simulaciones reproducen cualitativamente las medidas experimentales realizadas en uniones en T y en Y, así como en rectificadores de cuatro terminales, cuyo comportamiento se basa en la presencia de transporte balístico. Se demuestra que para explicar el origen físico de estos efectos no es precisa una descripción cuántica, ya que la coherencia de fase no juega un papel esencial en su funcionamiento.
URI : http://hdl.handle.net/10366/19221
http://hdl.handle.net/10366/19221
Aparece en las colecciones: DFA. Artículos del Departamento de Física Aplicada

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