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1、本文利用Floquet理論、散射矩陣以及有效質(zhì)量近似理論研究了磁性半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)中光子輔助的量子輸運(yùn)特性。磁性半導(dǎo)體/半導(dǎo)體/磁性半導(dǎo)體三明治結(jié)構(gòu)形成的量子阱中具有Dresselhaus自旋-軌道耦合,兩邊磁性半導(dǎo)體的磁化強(qiáng)度成非共線位形,中間量子阱中的外加振蕩場(chǎng)與輸運(yùn)電子非彈性耦合,導(dǎo)致光子輔助的量子輸運(yùn)。主要研究?jī)?nèi)容:1.磁性半導(dǎo)體量子阱兩邊的非共線磁化對(duì)束縛態(tài)能級(jí)的影響。在磁性半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)形成的量子阱中,阱中的自旋-軌道耦合使兩種自
2、旋的束縛能級(jí)發(fā)生劈裂,勢(shì)阱兩邊的磁化強(qiáng)度及其夾角改變了兩邊勢(shì)壘的有效高度,從而使阱中束縛能級(jí)依賴于磁化強(qiáng)度及其夾角,磁化強(qiáng)度越大夾角對(duì)束縛能級(jí)的影響越顯著。2.非共線磁化對(duì)透射譜中Fano共振的調(diào)制。自旋-軌道耦合使電子進(jìn)入勢(shì)阱區(qū)自旋發(fā)生翻轉(zhuǎn),于是即使入射一種自旋的電子,電導(dǎo)率也會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)Fano共振峰,每個(gè)峰的高低與相應(yīng)自旋翻轉(zhuǎn)的幾率成正比,峰的位置依賴于外場(chǎng)頻率和交換劈裂能,而且還受到兩邊磁化強(qiáng)度夾角的調(diào)制,這種特性可被用來檢驗(yàn)自旋
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