. Malheureusement, trop de paramètres interviennent pour juger réellement de sa perspicacité

. Néanmoins, intuition, les simulations semblent indiquer que la température de l'électron est toujours inférieure à celle de la cellule expérimentale (Figure 105) Diverses hypothèses ont été envisagées pour rendre compte de cet

. Des-mesures-directes, il est apparu que le temps de relaxation est court et inférieur à la valeur calculée dans le cadre de l'approximation adiabatique. Reste l'hypothèse de la désexcitation par émission de deux ripplons de courtes longueurs d'onde

D. 'un-point-de-vue-expérimental, SET moins bruyant rendrait l'expérience plus aisée. La détection synchrone deviendrait inutile

. Il-faut-aussi-comprendre-et-combattre-ce-qui-déstabilise-la-couche-Électronique, Ainsi un piégeage en champ faible serait possible et augmenterait le temps de relaxation

. De, On pourrait accumuler plus de points lors de l'enregistrement des courbes d'échappement. La largeur des courbes serait déterminée avec un précision plus grande

. Dans-cette-optique, deux guides d'onde ont été installés dans le cryostat, l'un coaxial montant jusqu'à 60 GHz, l'autre rectangulaire

R. Pmma-a8, 5 (dilué à 8.5% dans l'anisole) 1200 tpm pendant 1 min 7000 tpm pendant 7s Couche épaisse 900 nm Plaque chauffante, pp.180-60

. Résine, PMMA A3 (diluée à 3% dans l'anisole) 7000 tpm pendant 1 min Couche fine 90 nm Plaque chauffante : 180°C pendant 60~90s Dose, p.250

. Le, SET à îlot pyramidal en augmentant la hauteur de l'îlot sans augmenter celle des contacts permet de contourner ce problème

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