Figure 49 shows N versus B−1 for various gate voltages, as it follows 的简体中文翻译

Figure 49 shows N versus B−1 for va

Figure 49 shows N versus B−1 for various gate voltages, as it follows from the experiment of Fig. 48. Also shown are the theoretical curves for a square-well confining potential, with the potential barrier in the constriction taken into account by replacing EF by EF –Ec in Eq. (2.62). The B-dependence of EF has been ignored in the calculation. The barrier height Ec is obtained from the high-field conductance plateaux [where N ≈ (EF − Ec)/¯hωc], and the constriction width W then follows from the zero-field conductance (where N ≈ [2m(EF − Ec)/h2]1/2W/π). The good agreement found over the entire field range confirms the expectation that the quantized conductance is exclusively determined by the number of occupied subbands, irrespective of their electric or magnetic origin. The analysis in Fig. 49 is for a square-well confining potential.334 For the narrowest constrictions a parabolic potential should be more
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图49示出了N对B-1的各种栅极电压,当它从图11的实验如下。48.还示出了用于正方形孔限制电位的理论曲线,在收缩通过替换考虑势垒EF英孚通过在-Ec式。(2.62)。EF的B-依赖已在计算被忽略。势垒高度的Ec从高场电导高原得到[其中,N≈(EF - EC)/¯hωc]和颈缩部宽度W,则在零场电导如下(其中N≈[2M(EF - 的Ec )/ H 2] 1 / 2W /π)。良好的协议发现在整个场范围确认期望该量化的电导仅由占用的子带的数目来确定,而不论其电或磁源的。在图49中的分析为正方形孔限制电位。
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图 49 显示了各种栅极电压的 N 与 B+1,如图 48 的实验所示。还显示了方孔收缩电位的理论曲线,通过 Eq.(2.62) 中用 EF +Ec 替换 EF,将收缩中的潜在障碍考虑在内。在计算中忽略了 EF 的 B 依赖性。阻隔高度 Ec 从高场电导率稳定x 获得 [其中 N = (EF) / [h_c],收缩宽度 W 然后从零场电导(其中 N = ±2m(EF = Ec)/h2_1/2W/*)。在整个场范围内找到的良好协议证实了一种期望,即量化电导完全由被占用子带的数量决定,而不管其电或磁源是什么。图49中的分析是用于方孔限制电位。
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图49显示了不同栅极电压下的N与B-1,如图48的实验所示。还显示了方井限制电位的理论曲线,其中通过在等式(2.62)中将EF替换为EF–Ec考虑了收缩中的势垒。计算中忽略了EF的B依赖性。势垒高度Ec从高场电导板获得[其中N≈(EF-Ec)/?-hωc],然后收缩宽度W从零场电导(其中N≈[2m(EF-Ec)/h2]1/2W/π)开始。在整个场范围内发现的良好一致性证实了这样的期望,即量化电导完全由所占子带的数目决定,而不管它们的电或磁起源如何。图49中的分析是针对正方形井的限制电位。334对于最窄的收缩,抛物线电位应该更大
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