Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Non-Invasive Imaging of Nanoscale Electronic Transport

Opis projektu

Nowa technologia obrazowania transportu elektronowego w nanoskali

Rozwój nowoczesnych urządzeń elektronicznych i komunikacyjnych opiera się na różnych efektach fizycznych transportu elektronowego w nanostrukturach i cienkich warstwach. Jednakże standardowy proces analizy transportu elektronowego nie pozwala uzyskać żadnych informacji na temat rozkładu prądu w takich strukturach w nanoskali. Badacze z finansowanego ze środków UE projektu IMAGINE wykorzystają mikroskopię magnetyczną o dużej czułości, aby móc bezpośrednio badać rozkład prądu nanostrukturach w rozdzielczości przestrzennej około 15 nm. Metoda ta opiera się na niedawno opracowanej technice magnetometrii skanowania diamentowego (ang. scanning diamond magnetometry), która zapewnia bardzo wysoką czułość dzięki zjawiskom z zakresu metrologii kwantowej, a niedawno umożliwiła nawet przełom w zakresie pasywnych metod badań powierzchni o właściwościach magnetycznych. Celem projektu jest opracowanie niezawodnej nowej technologii nieinwazyjnego obrazowania transportu elektronowego w nanostrukturach.

Cel

Electronic transport in nanostructures and thin films shows a rich variety of physical effects that have been fundamental to the development of modern electronics and communication devices. The standard method for investigating electronic transport – resistance measurements – does not provide any information on the nanoscale current distribution in such structures. The lack of spatial information is unfortunate, because the current distribution plays a key role in many intriguing physical phenomena. Having a technique at hand that could simply look at nanoscale current flow would be immensely valuable.

In this project we propose to exploit sensitive magnetic microscopy to directly access the current distribution in nanostructures with ~15nm spatial resolution. Our approach is based on the recent technique of scanning diamond magnetometry (SDM), a scanned-probe method that utilizes a single spin in a diamond tip as a high-resolution sensor of magnetic field. Conceived in 2008 by the PI, SDM exploits quantum metrology to achieve very high sensitivities, and has recently enabled a breakthrough in the passive analysis of magnetic surfaces. Our proposal has three objectives: (i) Lay the instrumental and conceptual groundwork required for imaging tiny (<10nA) current variations in two-dimensional conductors. (ii) Demonstrate imaging of a variety of mesoscopic transport features on a well-established model system: Mono- and bilayer graphene. (iii) Explore the potential of our technique for probing electronic properties beyond transport, like phase transitions and photoexcitation.

Together, our experiments are designed to establish a powerful new technology for imaging current distributions non-invasively and with nanometer spatial resolution. This capability will provide the unique opportunity for directly looking at electronic transport in nanostructures, with a potentially transformative impact on condensed matter physics, materials science and electrical engineering.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Wkład UE netto
€ 2 491 490,00
Adres
Raemistrasse 101
8092 Zuerich
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 491 490,00

Beneficjenci (1)