电压控制结中量子点分子的极化子纠缠
量子物理
2020-01-06 v3 介观与纳米尺度物理
摘要
我们研究了在偏置电压驱动场下,振动声子模式对通过量子点分子的纠缠的影响。该分子量子点系统可由悬浮碳纳米管中部耦合量子点实现。该系统可由 Anderson-Holstein 模型描述,并可在马尔可夫 regime 下通过极化子主方程分析。在电子-声子相互作用存在时,我们研究了纠缠随偏置电压和温度的变化。尽管由于声子退相干导致纠缠退化,我们采用非对称耦合方案将纠缠保持在显著水平,并应用易调谐的偏置电压驱动来调控其行为。在纠缠动力学中,我们展示了随温度升高而出现的热纠缠退化与重生现象。此过程中,热纠缠复苏受声子退相干强度强烈影响,即声子耦合越强,复苏越显著。在施加时变偏置电压下,纠缠演化随时间和偏置电压上升呈周期性复苏,并表现为先下降后稳步增长,最终达到具有可观幅值的平坦形态。
引用
@article{arxiv.1907.08988,
title = {Polaronic Entanglement of Quantum dot Molecule in a voltage-controlled junction},
author = {Elaheh Afsaneh and Malek Bagheri Harouni},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.08988},
year = {2020}
}