Transport et bruit quantique dans les fils mésoscopiques

J. Torres
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Abstract

Un conducteur quantique est bien caracterise par sa conductance donnee par la formule de Landauer. Mais le bruit contient davantage d'informations que la conductance : il mesure les fluctuations temporelles du courant autour de sa valeur moyenne. De plus, le signe des correlations de bruit est lie a la statistique des porteurs de charge. Dans une jonction entre un metal normal et un supraconducteur, le bruit presente une singularite a la frequence Josephson, signature de la charge 2e des paires de Cooper impliquees dans le transport. Lorsque la tension appliquee est superieure au gap du supraconducteur, la courbe du bruit exhibe des singularites a plusieurs frequences auxquelles on peut associer un processus de reflexion ou de transmission. L'analogue fermionique de l'experience d'Hanbury-Brown et Twiss avec un supraconducteur permet d'observer a la fois des correlations positives et negatives dans un meme systeme. Maintenir une difference de potentiel entre les deux extremites d'un fil cree une situation relevant de la thermodynamique hors de l'equilibre. Formellement, on peut se ramener a un calcul a l'equilibre et ecrire une theorie des perturbations grâce a la methode de Keldysh. La theorie des liquides de Luttinger decrit les systemes unidimensionnels d'electrons en interaction. Le Hamiltonien peut se mettre sous forme quadratique grâce a la bosonisation. D'autre part, un liquide de Luttinger chiral constitue un bon modele des etats de bord de l'effet Hall quantique fractionnaire. Grâce au formalisme de Keldysh, on peut retrouver une formule de type Schottky et identifier la charge des quasiparticules de Laughlin.
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介观导线中的输运和量子噪声
量子导体的特征很好,它的电导由兰道尔公式给出。但噪声比电导包含更多的信息:它测量电流在其平均值附近的时间波动。此外,噪声相关的符号与载波统计有关。在普通金属和超导体之间的连接处,噪声在约瑟夫森频率上表现出奇点,这是参与传输的库珀对的2e电荷的特征。当施加的电压大于超导体的间隙时,噪声曲线显示出几个频率的奇点,这些奇点可能与反射或透射过程有关。汉伯里-布朗和Twiss超导体实验的费米子模拟使我们能够在同一系统中观察到正相关和负相关。保持导线两端之间的电位差会造成不平衡的热力学情况。形式上,我们可以回到平衡计算,并使用Keldysh方法写一个微扰理论。卢廷格的液体理论描述了一维相互作用的电子系统。由于玻色子化,哈密顿量可以变成二次形式。另一方面,手性Luttinger液体是分数量子霍尔效应边缘状态的一个很好的模型。由于Keldysh形式主义,我们可以找到一个肖特基式公式,并确定劳克林准粒子的电荷。
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