Skematisk billede af chiraliteten af kvante Hall-kanttilstandene omkring en enkelt modgift, når antallet af PNJ'er (N) er (a) lige og (b) ulige. Denne undersøgelse har fastslået, at konduktansen er væsentligt forskellig mellem de to tilfælde, nemlig paritetseffekten. (c) Optisk billede af enheden. Indsatsen viser, at denne enhed har et enkelt åbent vindue (et modsætningspunkt) vist med de hvide kurver. Vi tunede topgate-spændingerne af disse to topgate-elektroder, markeret som a og b, for eksperimentelt at realisere tilfældene med N =0, 1, 2, og 3.
Forskere har teoretisk projiceret og med succes bevist gennem eksperimenter paritetseffekten af kvante Hall-kanttransporten i grafen-moddotanordninger med pn-forbindelser (PNJ'er). grafin, eller enkeltlags grafit, har egenskaber af både metaller og halvledere.
Denne gruppe bekræftede, at paritetseffekten i grafen-moddotanordninger har en god analogi til optiske systemer. Dette betyder, at forskellige kvanteinterferensenheder kan fremstilles ved at bruge kvantehalkanttransporten med pn-forbindelser.
Paritetseffekten af kvante Hall-kanttransporten i grafen er et nyt allestedsnærværende fænomen i masseløse Dirac-elektronsystemer. Først, forskerne undersøgte teoretisk en grafenenhed med en modsætning og multiple pn junctions (PNJ'er) og opnåede en ny kompakt formel, der viser en signifikant paritetseffekt med hensyn til antallet af PNJ'er.
Derefter realiserede de eksperimentelt sådanne grafenanordninger for at bekræfte den nye formel. Denne præstation er den første til at fastslå paritetseffekten på bipolær kvante Hall-kanttransport i masseløse Dirac-elektronsystemer og er et vigtigt skridt fremad for at designe nye elektroninterferometerenheder ved hjælp af grafen.