由嵌套量子点中电子与带相对运动的海尔氏交换引起的纠缠
介观与纳米尺度物理
2025-07-17 v2 量子物理
摘要
我们提出了一种用于改进由电子与带相对运动之间海尔氏交换引起纠缠控制的嵌套量子点结构。通过相互信息(MI)对纠缠进行量化。电子最初准备在基态时,通常在激发到散射态后产生更大的纠缠,而保持在束缚态。束缚态中,最终的纠缠随着量子速度的函数而振荡,可根据需要进行调节。在长程相互作用情况下,归一化交换分布导致 substantial 的最终纠缠,独立于量子的运动方向,这表明即使是非常微弱但持续的交换仍可产生显著的纠缠。在短程相互作用情况下,不同运动方向导致不同的MI值。我们还考虑了没有嵌套量子点的情况,发现该情况下在所有时间中得到的最大MI仅由初始自旋之间的夹角唯一决定。在这种情况下,纠缠在不同阶段表现出不同的生长特征。MI的饱和类似于严格的零维量子点,其中交换和时间被组合为单个参数,即相互作用的量。
引用
@article{arxiv.2412.10668,
title = {Entanglement induced by Heisenberg exchange between an electron in a nested quantum dot and a qubit with relative motion},
author = {Lee-Che Lin and Seng Ghee Tan and Ching-Ray Chang and Shih-Jye Sun and Son-Hsien Chen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.10668},
year = {2025}
}
备注
7 pages, 3 figures, the published version in NJP