量子点—微腔耦合系统激发和输运特性研究的中期报告.docx
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量子点—微腔耦合系统激发和输运特性研究的中期报告.docx
量子点—微腔耦合系统激发和输运特性研究的中期报告摘要:本文介绍了对量子点—微腔耦合系统激发和输运特性的中期研究结果。我们研究了单个量子点耦合到微腔中的荧光光谱,发现了微腔模式引起的准双重态现象。我们进一步研究了量子点在不同微腔模式下的荧光寿命和荧光光谱,发现了微腔模式对量子点荧光寿命的影响。我们还研究了量子点—微腔耦合系统在室温下的荧光强度和寿命,结果表明,在相同激发功率下,量子点在微腔中的荧光强度比在自由空间中高出一个数量级,而荧光寿命也显著增加。我们将这种增强效应归因于微腔模式提高了辐射强度和可收集性
量子点—微腔耦合系统激发和输运特性研究的开题报告.docx
量子点—微腔耦合系统激发和输运特性研究的开题报告一、研究背景近年来,量子光学体系成为研究热点之一,其中微腔中的光场与量子点相互作用的系统引起了科学家的极大兴趣。量子点是一种能够实现单光子发射的半导体纳米结构,其具有优异的量子特性和光学特性,在量子信息和光电子学等领域具有广泛的应用前景。微腔则是一种高品质因子的光学谐振腔,具有将光子与量子点进行强耦合的能力,可用来研究量子点光子发射、光子输运等基本过程。因此,探究量子点—微腔耦合系统的激发和输运特性对基于量子点的光电子学器件的设计和制备具有重要意义。二、研究
纳米机械振子与光腔耦合系统的量子特性及应用的中期报告.docx
纳米机械振子与光腔耦合系统的量子特性及应用的中期报告中期报告一、研究背景纳米机械振子和光腔耦合系统是一种重要的量子器件,在量子计算、量子通信、量子模拟等领域有着重要的应用。它是由一个纳米机械振子和一个光腔组成的耦合系统,其中纳米机械振子的运动状态能够通过光腔进行读出和控制。在这个系统中,纳米机械振子的振动能够被用来存储和处理信息,同时也可以被用来探测微小的力、质量等物理量。而且,光腔作为传递量子信息的通道,可以达到高效、长距离的信息传输。二、研究目标本研究的主要目标是研究纳米机械振子和光腔耦合系统的量子特
周期耦合量子点体系的输运性质的中期报告.docx
周期耦合量子点体系的输运性质的中期报告本文研究了周期耦合量子点体系的输运性质,并对中期研究报告进行了总结。具体内容如下:1.引言本研究旨在研究周期耦合量子点体系的输运性质,该体系的独特结构和性质具有诸多潜在应用,如纳米电子学、量子计算等。本文介绍了周期耦合量子点体系的结构、理论模拟方法以及初步的理论研究成果。2.原理及方法周期耦合量子点体系是一类由多个量子点组成的周期结构,它的输运性质与电子结构、晶格结构、外部场等因素相关。为了研究这种体系的输运性质,我们采用了贝热-布洛赫理论和非平衡格林函数技术,建立了
耦合量子点系统电子输运性质的研究的任务书.docx
耦合量子点系统电子输运性质的研究的任务书一、研究背景耦合量子点系统是一种由两个或更多个量子点组成的系统。在这个系统中,两个或多个量子点之间的耦合可以改变它们之间的相互作用,并且可以改变它们的电子输运性质。在这个系统中,电子在量子点之间输运的过程会受到各种因素的影响,如不同电子态之间的相互作用、电场、磁场以及温度等。因此,耦合量子点系统的电子输运性质研究成为了当前研究的热点和难点之一。二、研究目的1.探索耦合量子点系统的电子输运机制。2.分析耦合量子点系统中不同电子态之间的相互作用对电子输运性质的影响。3.