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文檔簡介
1、隨著半導(dǎo)體器件進一步向小型化發(fā)展,利用電子電荷的傳統(tǒng)電子器件達(dá)到了其極限。因此,近些年來人們正在探索利用電子的另一特性——自旋來實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)存儲,隨之而出現(xiàn)一門新的研究領(lǐng)域,被稱之為自旋電子學(xué)。在一個通電樣品兩端施加一個溫度梯度,在樣品上會出現(xiàn)電壓的變化,這種效應(yīng)被稱為溫差電效應(yīng),也叫“塞貝克效應(yīng)”。與溫差電效應(yīng)類似,溫差自旋效應(yīng)提供了一種實現(xiàn)自旋流的新方法。尤其是在實驗上觀測到自旋塞貝克效應(yīng)以來,各類體系中的溫差自旋效應(yīng)得到了人
2、們越來越多的關(guān)注。
論文分析和討論了不同介觀體系中,考慮自旋-軌道耦合效應(yīng)時,在具有外加溫差的情形下,所產(chǎn)生的電子的一些自旋相關(guān)的物理特性,以及改變體系的不同參數(shù)對這些特性所產(chǎn)生的影響。本文中利用傳遞矩陣、散射矩陣、非平衡格林函數(shù)等理論對介觀體系加以分析。這些介觀體系包括:準(zhǔn)一維納米線以及零維體系量子點。
本論文的研究內(nèi)容主要有以下幾個方面:
(1)在第一章,我們簡單地介紹了所研究的介觀量子體系,也介紹了格
3、林函數(shù)的定義以及用于計算介觀體系電流的基本方法。
(2)簡單介紹了Landauer-Büttiker公式的推導(dǎo),在準(zhǔn)一維納米線中,利用求解薛定諤方程的方法并考慮Rashba自旋-軌道耦合效應(yīng),研究了一個微小的溫差所導(dǎo)致的熱致自旋相關(guān)特性,包括自旋相關(guān)的熱功率,溫差-自旋品質(zhì)因子。
(3)在量子點體系中,考慮量子點上的庫侖阻塞效應(yīng)的影響,利用哈崔-??拢℉artree-Fock)近似以及非平衡格林函數(shù)的方法,由量子點中
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