論文の概要: Stability of long-sustained oscillations induced by electron tunneling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.04074v1
- Date: Tue, 8 Nov 2022 08:11:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-19 23:24:26.763153
- Title: Stability of long-sustained oscillations induced by electron tunneling
- Title(参考訳): 電子トンネルによる長寿命振動の安定性
- Authors: Jorge Tabanera-Bravo, Florian Vigneau, Juliette Monsel, Kushagra
Aggarwal, L\'ea Bresque, Federico Fedele, Federico Cerisola, G.A.D. Briggs,
Janet Anders, Alexia Auf\`eves, Juan M.R. Parrondo, Natalia Ares
- Abstract要約: 量子デバイスでは、単一電子力学と機械運動の相互作用によって自己振動が発生することがある。
これらのサイクルを観察し、単一および二重量子ドット構成における異なる状態の安定性を特徴づける。
結果は,ナノエレクトロメカニクスデバイスにおける不安定性を完全に理解する理論モデルによって再現される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.07637291629898924
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Self-oscillations are the result of an efficient mechanism generating
periodic motion from a constant power source. In quantum devices, these
oscillations may arise due to the interaction between single electron dynamics
and mechanical motion. Due to the complexity of this mechanism, these
self-oscillations may irrupt, vanish, or exhibit a bistable behavior causing
hysteresis cycles. We observe these hysteresis cycles and characterize the
stability of different regimes in single and double quantum dot configurations.
In particular cases, we find these oscillations stable for over 20 seconds,
many orders of magnitude above electronic and mechanical characteristic
timescales, revealing the robustness of the mechanism at play. The experimental
results are reproduced by our theoretical model that provides a complete
understanding of bistability in nanoelectromechanical devices.
- Abstract(参考訳): 自己振動は、一定の電源から周期運動を生成する効率的な機構の結果である。
量子デバイスでは、これらの振動は単一の電子力学と機械運動の相互作用によって生じる可能性がある。
この機構の複雑さのため、これらの自己振動は、ヒステリシスサイクルを引き起こす不安定な挙動を起こさせる、または消失する。
これらのヒステリシスサイクルを観察し、単一および二重量子ドット構成における異なる状態の安定性を特徴づける。
特に、これらの振動は20秒以上安定しており、電子的および機械的特性の時間スケールを超える桁数であり、演奏時のメカニズムの堅牢性を明らかにしている。
実験結果は, ナノエレクトロメカニカルデバイスにおけるビスタビリティを完全に理解する理論モデルにより再現された。
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