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The quantum Hall effect (or integer quantum Hall effect) is a quantized version of the Hall effect which is observed in two-dimensional electron systems subjected to low temperatures and strong magnetic fields, in which the Hall resistance Rxy exhibits steps that take on the quantized values.
- Quanten-Hall-Effekt
Der Quanten-Hall-Effekt (kurz: QHE) äußert sich dadurch,...
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For a two-dimensional electron system which can be produced...
- Fractional quantum Hall effect
The fractional quantum Hall effect (FQHE) is a physical...
- Quanten-Hall-Effekt
Der Quanten-Hall-Effekt (kurz: QHE) äußert sich dadurch, dass bei tiefen Temperaturen und starken Magnetfeldern die senkrecht zu einem Strom auftretende Spannung nicht wie beim klassischen Hall-Effekt linear mit dem Magnetfeld anwächst, sondern in Stufen.
For a two-dimensional electron system which can be produced in a MOSFET, in the presence of large magnetic field strength and low temperature, one can observe the quantum Hall effect, in which the Hall conductance σ undergoes quantum Hall transitions to take on the quantized values.
Der Quanten-Hall-Effekt. Am Max-Planck-Hochfeldmagnetlabor in Grenoble entdeckten Physiker 1980 den Quanten-Hall-Effekt. Fünf Jahre später erhielt Klaus von Klitzing dafür den Nobelpreis für Physik. Spannungkurven in einem zweidimensionalen Elektronengas.
The fractional quantum Hall effect (FQHE) is a physical phenomenon in which the Hall conductance of 2-dimensional (2D) electrons shows precisely quantized plateaus at fractional values of /, where e is the electron charge and h is the Planck constant.
Der Quanten-Hall-Effekt (kurz: QHE) äußert sich dadurch, dass bei tiefen Temperaturen und starken Magnetfeldern die senkrecht zu einem Strom auftretende Spannung nicht wie beim klassischen Hall-Effekt linear mit dem Magnetfeld anwächst, sondern in Stufen.
Quanten-Hall-Effekt, QHE, 1980 von Klitzing entdeckte Quantisierung der Leitfähigkeit bei tiefen Temperaturen, die sich experimentell durch das Auftreten von Plateaus im Hall-Widerstand in zweidimensionalen Elektronensystemen bei niedrigen Temperaturen und angelegtem starken Magnetfeld zeigt (Abb. 1, Nobelpreis 1985).
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