{rfName}
Jo

License and use

Licencia

Qualifications

Analysis of institutional authors

Lee, Eduardo Jian HuaSupervisor

Share

Thesis & Supervision Work
>
Doctoral Thesis

Joule spectroscopy and heating effects in hybrid superconductor-semiconductor nanodevices

Date read: 2024-06-28 {_iPublic_txt_centro_}: | ID: 10486/715212

Author: Ibabe Aviles, Angel

Director: Lee, Eduardo Jian Hua

Abstract

Esta tesis tiene embargado el acceso al texto completo hasta el 28-12-2025 (General); Esta última década ha sido testigo de un intensa exploración de nanoestructuras híbridas superconductor-semiconductor, postulándose como una plataforma con un gran potencial para aplicaciones en tecnologías cuánticas. Sin embargo, a pesar de ser uno de los dispositivos más prometedores en este ámbito, hay muy pocos trabajos en los que se trate la generación y el transporte de calor en estos materiales híbridos, pudiendo ser éstos aspectos esenciales para el correcto funcionamiento de distintas tecnológicas cuánticas. Esta tesis, por tanto, se centra en la investigación de los efectos de calentamiento y enfriamiento (propiedades térmicas) en dichos dispositivos híbridos. Más concretamente, nuestro trabajo introduce una técnica novedosa denominada "espectroscopía por efecto Joule", la cual, a través de medidas de transporte eléctrico, detecta una transción del estado superconductor al normal debido a efectos de calentamiento Joule. Además de presentar su principio de funcionamiento básico, también discutiré las diferentes aplicaciones que hemos encontrado para esta técnica, –concretamente aplicada a nanohilos semiconductores de InAs recubiertos epitaxialmente por una capa continua de aluminio (superconductor), y en el régimen de Little-Parks–. En primer lugar se demuestra que la espectroscopía Joule puede implementarse como una poderosa herramienta de caracterización de los elementos superconductores en un dispositivo híbrido, proporcionando una rápida "huella" del dispositivo, algo que es especialmente útil debido a la gran variabilidad de un dispositivo a otro. Así, somos capaces de revelar diferencias en las longitudes de coherencia superconductora, estudiar la homogeneidad de la capa epitaxial y descubir el efecto de proximidad superconductora inversa. Además, nuestro trabajo pone de manifiesto la existencia cuellos de botella significativamente altos para el transporte térmico en los dispositivos híbridos. También se muestra en esta tesis cómo ésta técnica permite distinguir nítidamente entre diferentes mecanismos de enfriamiento para distintos elementos superconductores del material híbrido a la temperatura crítica del superconductor. Por un lado, encontramos que el mecanismo principal de enfriamiento para superconductores conectados a tierra se da por difusión de quasiparticulas, mientras que superconductores flotando (islas superconductoras) es el acoplamiento electrón-fonón el mecanismo principal de enfriamiento, lo que demuestra que las islas son particularmente susceptibles a efectos de calentamiento. Finalmente, abordamos la cuestión de si la espectroscopía Joule puede utilizarse para obtener información sobre la densidad de estados de los superconductores en un dispositivo híbrido. En conjunto, este trabajo representa un paso más hacia la comprensión de las propiedades de transporte térmico en dispositivos híbridos superconductorsemiconductor, lo que podría contribuir a su adaptación, optimización y escalabilidad en el campo de las tecnologías cuánticas (Summary)

Keywords

Dispositivos superconductoresEstructuras híbridas superconductorsemiconductorTransporte térmicoTransporte eléctricoEfecto JouleFísica

Quality index

Impact and social visibility

It is essential to present evidence supporting full alignment with institutional principles and guidelines on Open Science and the Conservation and Dissemination of Intellectual Heritage. A clear example of this is:

  • The work has been submitted to a journal whose editorial policy allows open Open Access publication.
  • Assignment of a Handle/URN as an identifier within the deposit in the Institutional Repository: http://hdl.handle.net/10486/715212

{_iPublic_txt_info_premios_}