耦合三端子量子点系统中自旋极化输运特性的研究.docx
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耦合三端子量子点系统中自旋极化输运特性的研究引言自旋电子学与传统电子学相比,具有更为广泛的应用前景。通过建立自旋三端子量子点系统模型,可以探索其自旋极化输运特性,并研究在这种系统中自旋操控和自旋传输的方法。因此,本文针对耦合三端子量子点系统中的自旋极化输运特性进行了探讨。耦合三端子量子点系统模型所谓的耦合三端子量子点系统由三个量子点组成,其中,中心量子点与两侧量子点之间存在有效的耦合。中心量子点上含有电子,可以通过其他电子的调控实现自旋的操纵和传输。这种系统在多体物理学的研究中具有广泛的应用前景。自旋极化
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耦合量子点系统中输运性质的理论研究耦合量子点系统中输运性质的理论研究摘要:量子点系统作为一种基本的纳米材料,具有优异的光电性质和应用潜能。本论文主要针对耦合量子点系统中的输运性质进行理论研究。首先介绍了量子点结构和耦合机制的原理。然后,讨论了耦合对量子点系统能带结构、输运性质以及光学性质的影响。接下来,阐述了耦合量子点系统的输运性质的数学模型,并通过数值计算分析了耦合对输运性质的影响。最后,总结了耦合量子点系统的输运性质研究的意义和未来发展方向。关键词:量子点,耦合,输运性质,能带结构,光学性质第一部分:
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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
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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