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文檔簡介
1、自旋電子學一直是當今的前沿研究領域,其發(fā)展對于微電子、光電子以及信息產(chǎn)業(yè)影響重大。本文首先回顧了量子輸運的一些效應,如量子隧穿、庫侖阻塞效應,介紹了自旋偏壓和純自旋流的研究現(xiàn)狀以及非平衡態(tài)格林函數(shù)方法。接著,我們研究了微波場下自旋偏壓驅動的量子點模型。結果表明,外加磁場破壞量子點能級的自旋簡并,使得電荷流和自旋流的共振峰劈裂開,得不到純自旋流。加上微波場后,電子可以吸收光子獲得能量,等效于增加量子點輸運的通道數(shù),電流中出現(xiàn)光子邊帶峰。特
2、別在強微波場作用下,由于多光子過程的作用光子邊帶峰的數(shù)量明顯增多。最后,我們研究了自旋偏壓驅動的單分子磁體的量子輸運特性。我們只考慮分子磁體的兩個自旋簡并基態(tài),將其簡化為一個二能級模型,分子的中性態(tài)和荷電態(tài)以及它們的自旋簡并基態(tài)可以等價于一個耦合的雙量子點模型,利用分子的福克態(tài)構造系統(tǒng)輸運的哈密頓量,由非平衡格林函數(shù)的方法計算系統(tǒng)自旋分離的荷電流,自旋偏壓下,系統(tǒng)中形成純的自旋流。通過門電壓,可以改變分子磁體從中性態(tài)變到荷電態(tài)躍遷能的大
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