Bias voltage Conductance Through a Quantum Dot Gate voltage Quantum Transport Quantum computing Prof. Mooij Prof. Kouwenhoven Theoretical Physics BEP prof. Bauer prof. Blöte prof. Nazarov 1.Manipulatie van supergeleidende quantum bits 2.Transport in quantum Josephson ratelaars 3.Schakelen van magnetische nanostructuren Afstudeer Transport van electronen door hoeveelheidspuntjes... (d.w.z.: quantum dots) met mogelijke toepassingen in hoeveelheidsrekentuigjes (d.w.z.: quantum computers) Spinafhankelijk transport van electronen door magnetische materialen. Quantumgeleiding van electronen door eendimensionale structuren zoals koolstof nanobuisjes. SNOM linklinklink Scanning Tunneling Microscope STM Scanning Tunneling Microscope STM linklinklink Silicon Copper Surface Silicium-oppervlak met stappen linklinklink Si(100) (Bron: Sandia Nat.Labs.) Elektron interferentie linklinklink Kwantummechanica Alles beweegt als en golf en wisselt energie uit als een deeltje. Voorbeeld: magnetron oven Imaging electron wave functions of quantized energy levels in carbon nanotubes, L.C. Venema, J.W.G. Wildöer, J.W. Janssen, S.J. Tans, H.L.J. Temminck Tuinstra, L.P.Kouwenhoven, C. Dekker , Science 283 pp. 52-55 (1999). An Introduction to Quantum Mechanical Tunneling L L Quantum mechanics allows a small particle, such as an electron, to overcome a potential barrier larger than its kinetic energy. Tunneling is possible because of the wave-like properties of matter. Transmission Probability: T ≈ 16ε(1 – ε)e-2κL Electronic structure of atomically resolved carbon nanotubes, J.W.G. Wildoer, L.C. Venema, A.G. Rinzler, R.E. Smalley, and C. Dekker Nature 391 p. 59-62 (1998). Fock – Darwin States generalized Leguerre polynomials