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Bercioux, Dario

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Works: 9 works in 19 publications in 1 language and 228 library holdings
Roles: Editor, htt, Author, Thesis advisor, Opponent
Publication Timeline
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Most widely held works by Dario Bercioux
Topological matter : lectures from the Topological Matter School 2017 by Topological Matter School( )

11 editions published in 2018 in English and held by 216 WorldCat member libraries worldwide

This book covers basic and advanced aspects in the field of topological matter. The chapters are based on the lectures presented during the Topological Matter School 2017. It provides graduate level content introducing the basic concepts of the field, including an introductory session on group theory and topological classification of matter. Different topological phases such as Weyls semi-metals, Majoranas fermions and topological superconductivity are also covered. A review chapter on the major experimental achievements in the field is also provided. The book is suitable not only for master, graduate and young postdoctoral researchers, but also to senior scientists who want to acquaint themselves with the subject
Quantum fractals by Dario Bercioux( )

1 edition published in 2018 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Quasiparticle cooling using a topological insulator-superconductor hybrid junction by Dario Bercioux( )

1 edition published in 2018 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Rashba spin-orbit interaction in graphene armchair nanoribbons by Lucia Lenz( )

1 edition published in 2013 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Focus on nonequilibrium fluctuation relations: from classical to quantum by Dario Bercioux( )

1 edition published in 2018 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Spin-dependent transport in nanostructures : tesi di dottorato in fisica by Dario Bercioux( Book )

in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Confined electron and hole states in semiconducting carbon nanotube sub-10nm artificial quantum dots( )

1 edition published in 2018 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Abstract: We show that quantum confinement in the valence and conduction bands of semiconducting single-walled carbon nanotubes can be engineered by means of artificial defects. This ability holds potential for designing future nanotube-based quantum devices such as electrically driven, telecom-wavelength, room-temperature single-photon sources. Intrananotube quantum dots with sub-10nm lateral sizes are generated between consecutive Ar + or N + ion-induced defects, giving rise to quantized electronic bound states with level spacings of the order of 100meV and larger. Using low-temperature scanning tunneling spectroscopy, we resolve the energy and real space features of the quantized states and compare them with theoretical models. Effects on the states structure due to asymmetric defect scattering strength and the influence of the Au(111) substrate are remarkably well reproduced by solving the Schrödinger equation over a one-dimensional piecewise constant potential model. Using ab-initio calculations, we demonstrate that vacancies, chemisorbed nitrogen ad-atoms and highly stable double vacancies constitute strong scattering centers able to form quantum dots with clear signatures of discrete bound states as observed experimentally. The energy dependence of the defects scattering strength is also studied. Finally, steps toward a characterization of the optical properties of such quantum dot structures are discussed. Graphical abstract
Quantum transport in Rashba spin-orbit materials: a review( )

1 edition published in 2015 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Abstract: In this review article we describe spin-dependent transport in materials with spin-orbit interaction of Rashba type. We mainly focus on semiconductor heterostructures, however we consider topological insulators, graphene and hybrid structures involving superconductors as well. We start from the Rashba Hamiltonian in a two dimensional electron gas and then describe transport properties of two- and quasi-one-dimensional systems. The problem of spin current generation and interference effects in mesoscopic devices is described in detail. We address also the role of Rashba interaction on localisation effects in lattices with nontrivial topology, as well as on the Ahronov-Casher effect in ring structures. A brief section, in the end, describes also some related topics including the spin-Hall effect, the transition from weak localisation to weak anti localisation and the physics of Majorana fermions in hybrid heterostructures involving Rashba materials in the presence of superconductivity
Propriétés d'équilibre et de transport électronique dans des jonctions hybrides entre supraconducteurs et matériaux ferromagnétiques et/ou à fort couplage spin-orbite by Bogusz Bujnowski( )

1 edition published in 2019 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Nous avons considéré la compétition entre la supraconductivité conventionnelle (S) et les champs agissant sur le spin, comme l'effet Zeeman et le couplage spin-orbite. Dans un supraconducteur conventionnel, les électrons de spins et d'impulsions opposés forment des paires de Cooper. Par effet de proximité, les correlations de paire pénètrent dans des conducteurs dans l'état normal (N) sur une longueur typique. Cet effet de proximité donne lieu à des phénomènes cohérents de phase qui sont très fortement modifiés en présence de correlations ferromagnétiques (F) ou de fort couplage spin-orbite. Par exemple, l'effet de proximité est très fortement réduit dans un matériau ferromagnétique qui favorisera un alignement des spins dans une direction commune, contrairement à l'appariement singulet de spin de la supraconductivité. Un autre effet important est l'effet Josephson qui consiste en un courant non dissipatif de paires de Cooper entre deux supraconducteurs séparés par un lien faible.Nous avons étudié l'effet Josephson dans une jonction entre deux supraconducteurs avec champs d'échange. Nous supposons que l'orientation dun champ d'échange peut être controlé individuellement dans chaque électrode supraconductrice. Quand les champs d'échange sont antiparallèles, nous avons trouvé qu'il est possible d'augmenter le courant Josephson critique en augmentant la norme de ces champs d'échange antiparallèles, ce qui paraissait contre-intuitif au départ. Les états liés d'Andreev (ELA) n'avaient pas été étudiés en détail dans ce type de jonctions. Nous avons donc analysé leurs propriétés spectrales, et démontré que pour des champs d'échange de même sens, on a généralement la suppression des ELA pour certains intervalles de la différence de phase supraconductrice. En général, le courant Josephson est porté en partie par les ELA et en partie par le continuum des états d'énergie au dessus du gap.La suppression de l'effet de proximité supraconducteur dans les hétérojonctions magnétiques peut être évitée en générant des composantes triplet des correlations de paire ayant des projections de spin orthogonales au champ. En théorie, ces corrélations triplet à longue portée (CTLP) peuvent être engendrées par la présence simultanée de couplage spin-orbite (CSO) et d'un champ d'échange uniforme, mais cela n'a pas encore été confirmé expérimentalement. Nous proposons des designs de jonctions favorables pourmettre en évidence ces CTLP, et nous calculons le courant Josephson pour deux types de CSO.Nous nous sommes aussi intéressés aux courants de spin d'équilibre dans des nanofils normaux et supraconducteurs. Dans un nanofil en présence de couplages spin-orbite et Zeeman, nous montrons que des courants de spin à l'équilibre conduisent à des accumulations de spin aux extrémités du fil. Cette propriété existe à la fois dans l'état normal et l'état supraconducteur, indépendamment du degré de désordre. Cette polarisation de spin transverse augmente fortement dans l'état supraconducteur quand le couplage Zeeman est de l'ordre de grandeur du gap supraconducteur, conduisant à une susceptibilité transverse bien supérieure à la susceptibilité longitudinale.Dans le dernier chapitre de la thèse, nous étudions le transport électronique dans des hétérostructures de semimétaux de Weyl. Cette classe de matériaux a une dispersion relativiste autour de points de Weyl caractérisée par une chiralité bien définie à basse énergie. Nous avons découvert un effet de filtre de chiralité à l'interface de deux semimétaux de Weyl, qui apparaît lorsque les points de Weyl de part et d'autre de l'interface sont séparés en énergie et en impulsion. Nous avons calculé la conductance différentielleà travers une telle interface et identifié les régimes de transport laissant passer i) aucune, ii) une ou bien iii) les deux chiralités
 
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Topological matter : lectures from the Topological Matter School 2017
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