交替电场驱动下的量子点中的电子动力学
介观与纳米尺度物理
2018-03-21 v1
摘要
我们研究了在外部交替电场作用下,受约束于两种量子点体系中的相互作用电子的动力学。首先我们考虑两个电子受限于一对耦合量子点中,使用 Hubbard 类型有效的两站模型。通过数值积分 Schrodinger 方程,发现对于场的强度和频率的特定值,点之间的隧穿可以被消除,从而允许对相关的双电子态进行操控。随后我们表明,Floquet 理论可用于预测该效应发生的场参数。我们随后考虑将电子限制在单二维量子点中的情况,此时在低粒子密度极限下,电子形成称为 Winger 分子的强相关态,其中库仑相互作用使其在空间上高度局域化。再次使用 Hubbard 类型有效模型,我们探讨了交替场如何驱动 Winger 态的动力学。与之前相同,我们发现交替场可用于控制各种电荷配置之间的隧穿,并将其与 Floquet 准能谱中出现的能级弱相遇相关联。这些结果为利用交替场控制 mesoscopic 器件中纠缠态的时间演化提供了令人振奋的可能,这在快速发展的量子信息处理领域具有广泛的相关性。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0211690,
title = {Electron Dynamics in AC-Driven Quantum Dots},
author = {C. E. Creffield and G. Platero},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0211690},
year = {2018}
}
备注
19 pages, 11 figures, "The Anderson Transition and its Ramifications: Localization, Quantum Interference and Interactions", Lecture Notes of Physics Series, ed. T. Brandes and S. Kettemann, Springer Verlag, to be published