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Accès ouvert déclaré 2026 article

Cryogenic interface state modeling workflow for Ge/SiGe quantum-well devices

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Traps at the semiconductor-oxide interface are considered as a major source of instability in semiconductor quantum devices, yet the quantified study of their cryogenic behavior remains limited. In this work, we introduce a transferrable workflow to model the impact of interface states on these devices. This method combines transport measurement with Schrödinger–Poisson simulation and tunneling analysis, and is potentially compatible to different quantum wells (QWs). By demonstrating this workflow experimentally on a practical Ge/SiGe Hall-bar field-effect transistor device, we successfully reconstruct the gradual filling process of interface states and suggest a crossover in the tunneling-trapping process from trap-assisted-tunneling- to Fowler–Nordheim (F–N)-tunneling-involved transport, which refines the conventional F–N-based picture of interface trapping. Our workflow shows the potential of studying cryogenic interface states on different QWs, as well as provide guidelines for enhancing Ge-based quantum device performance by improving barrier crystalline qualities and reducing dislocation-related trap densities.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Cryogenic interface state modeling workflow for Ge/SiGe quantum-well devices
Date Crossref
26/06/2026
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Science and Technology of China CAS Center for Excellence in Quantum Information and Quantum Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beijing Academy of Quantum Information Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Hefei University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Origin Quantum Computing Technology Company (China) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Hefei National Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Beijing Superstring Academy of Memory Technology pays non établi dans la notice
    Institution
  • Origin Quantum Computing Company Limited pays non établi dans la notice
    Entreprise

CAS Center for Excellence in Quantum Information and Quantum Physics — University of Science and Technology of China, Beijing Academy of Quantum Information Sciences et Hefei University, avec 4 autres affiliations.

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