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通过核自旋的三重态-单极态自旋松弛

介观与纳米尺度物理 2013-07-24 v3

摘要

受约束电子的自旋在被定向后,会在一段时间后丢失对该定向方向的记忆。导致这种自旋记忆松弛的物理机制通常涉及电子自旋与其轨道运动之间的耦合,或与核自旋之间的耦合。先前仅对Zeeman或交换分裂的自旋态测量了受约束电子自旋的松弛,其中自旋轨道效应主导松弛,而由于核自旋导致的自旋翻转在光谱学研究中被观察到。利用由静电栅极定义的孤立GaAs双量子点,以及直接时域测量,我们详细研究了任意自旋态分裂下的自旋松弛。结果表明,电子自旋翻转主要由核相互作用主导,当施加几毫特斯拉的磁场时,其松弛速度会下降几个数量级。这些结果对基于自旋的信息处理具有重要意义。

关键词

引用

@article{arxiv.cond-mat/0503687,
  title  = {Triplet-Singlet Spin Relaxation via Nuclei in a Double Quantum Dot},
  author = {A. C. Johnson and J. R. Petta and J. M. Taylor and A. Yacoby and M. D. Lukin and C. M. Marcus and M. P. Hanson and A. C. Gossard},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0503687},
  year   = {2013}
}