演讲嘉宾-Klaus Ensslin

Klaus Ensslin
苏黎世联邦理工学院 教授

Klaus Ensslin在慕尼黑大学和苏黎世联邦理工学院从事物理学研究。在斯图加特的马克斯·普朗克研究所完成博士论文后,Klaus Ensslin进入美国圣巴巴拉的加利福尼亚大学从事博士后研究。1991年4月至1995年10月期间,他在慕尼黑大学工作。自1995年10月开始,Klaus Ensslin就一直在苏黎世联邦理工学院担任固态物理学的教授。他的特许任教资格论文曾获得慕尼黑大学奖。1995年,他获得了由德国自然科学基金会为鼓励优秀青年研究人员而设立的Gerhard Hess 奖。

Klaus Ensslin主要从事介观体系的物理学研究。利用将材料可控到原子尺度来研究新型半导体纳米结构的电子特性,其中一个重要的目标是增强对纳米结构中电子的量子特性的控制和认知。

演讲题目:Electric-field tunable band structure in bilayer graphene: towards electrostatically defined graphen
主题会场
开始时间2015-10-28 09:00:00
结束时间2015-10-30 17:00:00
内容摘要

The potential and the challenges to realize graphene quantum devices is reviewed. Localized states at the graphene edges can dominate transport for structure with device sizes below 100 nm. These localized states can influence transport even if located far from the direct transport path. Van-der Walls stacked quantum dots reveal mesoscopic Coulomb drag dominated by energy transfer rather than momentum transfer as it is the case for higher dimensional structures. Since graphene quantum devices separated by a thin BN layer are strongly coupled, the effect of measurement back action can be measured and quantified.

关于主办方

联系我们
400-110-3655   

E-mail: meeting@c-gia.cn   meeting01@c-gia.cn

参展电话:13646399362(苏老师)

主讲申请:19991951101(王老师)

官方微信订阅号
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苏黎世联邦理工学院 教授

Klaus Ensslin在慕尼黑大学和苏黎世联邦理工学院从事物理学研究。在斯图加特的马克斯·普朗克研究所完成博士论文后,Klaus Ensslin进入美国圣巴巴拉的加利福尼亚大学从事博士后研究。1991年4月至1995年10月期间,他在慕尼黑大学工作。自1995年10月开始,Klaus Ensslin就一直在苏黎世联邦理工学院担任固态物理学的教授。他的特许任教资格论文曾获得慕尼黑大学奖。1995年,他获得了由德国自然科学基金会为鼓励优秀青年研究人员而设立的Gerhard Hess 奖。

Klaus Ensslin主要从事介观体系的物理学研究。利用将材料可控到原子尺度来研究新型半导体纳米结构的电子特性,其中一个重要的目标是增强对纳米结构中电子的量子特性的控制和认知。

演讲题目:Electric-field tunable band structure in bilayer graphene: towards electrostatically defined graphen
主题会场
开始时间2015-10-28 09:00:00
结束时间2015-10-30 17:00:00
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The potential and the challenges to realize graphene quantum devices is reviewed. Localized states at the graphene edges can dominate transport for structure with device sizes below 100 nm. These localized states can influence transport even if located far from the direct transport path. Van-der Walls stacked quantum dots reveal mesoscopic Coulomb drag dominated by energy transfer rather than momentum transfer as it is the case for higher dimensional structures. Since graphene quantum devices separated by a thin BN layer are strongly coupled, the effect of measurement back action can be measured and quantified.

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