超精细相互作用导致的量子线中飞行自旋量子比特的弛豫
介观与纳米尺度物理
2015-06-15 v1
摘要
我们考虑了在具有超精细耦合的一维半导体中作为一个整体传播的量子点内自旋量子比特的弛豫过程。我们表明,与静态量子点相比,这种运动导致该过程出现质的新特征。对于快速的直线运动,初始自旋密度降至零,其弛豫速率与电子波函数的空间展宽无关,并与电子速度成反比。然而,对于振荡运动,量子比特获得记忆效应,退相干变为高斯型而非指数型。经过一段时间后,三分之一的初始自旋极化得以恢复,这与静态量子比特的情况相同。这种复苏可以通过周期性峰值发生,也可以在达到极小值后通过极化的单调增加直至达到平台期而发生。我们的结果有助于理解量子线中的自旋动力学和退相干。
引用
@article{arxiv.1303.5273,
title = {Relaxation of flying spin qubits in quantum wires by hyperfine interaction},
author = {C. Echeverria-Arrondo and E. Ya. Sherman},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.5273},
year = {2015}
}