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双量子点Aharonov-Bohm干涉系统输运性质的大偏离分析

栗军 刘玉 平婧 叶银 李新奇

双量子点Aharonov-Bohm干涉系统输运性质的大偏离分析

栗军, 刘玉, 平婧, 叶银, 李新奇
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  • 由于电子的多体关联和量子相干性的联合作用, 双量子点Aharonov-Bohm 干涉系统中的电子输运过程隐含 内在的快、慢两条通道, 且通道之间的有效耦合强度可以通过磁通调控. 但是, 这一非平庸的内在性质, 在通常的稳态输运电流中不能得以反映. 本文利用在研究非平衡动力学相变中所发展的大偏离方法, 对该输运系统中的电子动力学路径做大偏离统计分析. 结果显示, 以上内在性质将诱导出路径空间中清晰的动力学相变行为.
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 101202101, 10874176) 和国家重点基础研究发展计划 (批准号: 2011CB808502, 2012CB932704)资助的课题.
    [1]

    Gustavsson S, Leturcq R, Simovic B, Schleser R, Ihn T, Studerus P, Ensslin K 2006 Phys. Rev. Lett. 96 076605

    [2]

    Loss D, Sukhorukov E V 2000 Phys. Rev. Lett. 84 1035

    [3]

    Sukhorukov E V, Burkard G, Loss D 2001 Phys. Rev. B 63 125315

    [4]

    König J, Gefen Y 2001 Phys. Rev. Lett. 86 3855

    [5]

    Sigrist M, Ihn T, Ensslin K, Loss D, Reinwald M, Wegscheider W 2006 Phys. Rev. Lett. 96 036804

    [6]

    Holleitner A W, Decker C R, Qin H, Eberl K, Blick R H 2001 Phys. Rev. Lett. 87 256802

    [7]

    Holleitner A W, Blick R H, Huttel A K, Eberl K, Kotthaus J P 2002 Science 297 70

    [8]

    Li F, Li X Q, Zhang W M, Gurvitz S A 2009 Europhys. Lett. 88 37001

    [9]

    Li F, Jiao H J, Luo J Y, Wang H, Li X Q 2009 Physica E 41 521

    [10]

    Li F, Jiao H J, Luo J Y, Li X Q, Gurvitz S A 2009 Physica E 41 1707

    [11]

    Urban D, König J 2009 Phys. Rev. B 79 165319

    [12]

    Li J, Liu Y, Ping J, Li S S, Li X Q, Yan Y J 2011 Phys. Rev. B 84 115319 

    [13]

    Eckmann J P, Ruelle D 1985 Rev. Mod. Phys. 57 617

    [14]

    Touchette H 2009 Phys. Rep. 478 1

    [15]

    Garrahan J P, Jack R L, Lecomte V, Pitard E, Duijvendijk K, Wijland F 2007 Phys. Rev. Lett. 98 195702

    [16]

    Hedges L O, Jack R L ,Garrahan J P, Chandler D 2009 Science 323 1309

    [17]

    Garrahan J P, Lesanovsky I 2010 Phys. Rev. Lett. 104 160601

    [18]

    Yan Y J 1998 Phys. Rev. A 58 2721

  • [1]

    Gustavsson S, Leturcq R, Simovic B, Schleser R, Ihn T, Studerus P, Ensslin K 2006 Phys. Rev. Lett. 96 076605

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    Loss D, Sukhorukov E V 2000 Phys. Rev. Lett. 84 1035

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    Sukhorukov E V, Burkard G, Loss D 2001 Phys. Rev. B 63 125315

    [4]

    König J, Gefen Y 2001 Phys. Rev. Lett. 86 3855

    [5]

    Sigrist M, Ihn T, Ensslin K, Loss D, Reinwald M, Wegscheider W 2006 Phys. Rev. Lett. 96 036804

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    Holleitner A W, Decker C R, Qin H, Eberl K, Blick R H 2001 Phys. Rev. Lett. 87 256802

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    [8]

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    Urban D, König J 2009 Phys. Rev. B 79 165319

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    Li J, Liu Y, Ping J, Li S S, Li X Q, Yan Y J 2011 Phys. Rev. B 84 115319 

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    Eckmann J P, Ruelle D 1985 Rev. Mod. Phys. 57 617

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    Hedges L O, Jack R L ,Garrahan J P, Chandler D 2009 Science 323 1309

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  • [1] 郭慧, 王雅君, 王林雪, 张晓斐. 玻色-爱因斯坦凝聚中的环状暗孤子动力学. 物理学报, 2020, 69(1): 010302. doi: 10.7498/aps.69.20191424
    [2] 王艳, 徐进良, 李文, 刘欢. 超临界Lennard-Jones流体结构特性分子动力学研究. 物理学报, 2020, (): . doi: 10.7498/aps.69.20191591
    [3] 刘彪, 周晓凡, 陈刚, 贾锁堂. 交错跃迁Hofstadter梯子的量子流相. 物理学报, 2020, (): . doi: 10.7498/aps.69.20191964
    [4] 黄永峰, 曹怀信, 王文华. 共轭线性对称性及其对\begin{document}$ {\mathcal{P}}{\mathcal{T}} $\end{document}-对称量子理论的应用. 物理学报, 2020, 69(3): 030301. doi: 10.7498/aps.69.20191173
    [5] 钟哲强, 张彬, 母杰, 王逍. 基于紧聚焦方式的阵列光束相干合成特性分析. 物理学报, 2020, (): . doi: 10.7498/aps.69.20200034
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    [8] 罗菊, 韩敬华. 激光等离子体去除微纳颗粒的热力学研究. 物理学报, 2020, (): . doi: 10.7498/aps.69.20191933
    [9] 任县利, 张伟伟, 伍晓勇, 吴璐, 王月霞. 高熵合金短程有序现象的预测及其对结构的电子、磁性、力学性质的影响. 物理学报, 2020, 69(4): 046102. doi: 10.7498/aps.69.20191671
    [10] 廖天军, 吕贻祥. 热光伏能量转换器件的热力学极限与优化性能预测. 物理学报, 2020, 69(5): 057202. doi: 10.7498/aps.69.20191835
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出版历程
  • 收稿日期:  2011-11-01
  • 修回日期:  2011-11-26
  • 刊出日期:  2012-07-05

双量子点Aharonov-Bohm干涉系统输运性质的大偏离分析

  • 1. 中国科学院半导体研究所超晶格和微结构国家重点实验室, 北京 100083;
  • 2. 北京师范大学物理系, 北京 100875
    基金项目: 

    国家自然科学基金(批准号: 101202101, 10874176) 和国家重点基础研究发展计划 (批准号: 2011CB808502, 2012CB932704)资助的课题.

摘要: 由于电子的多体关联和量子相干性的联合作用, 双量子点Aharonov-Bohm 干涉系统中的电子输运过程隐含 内在的快、慢两条通道, 且通道之间的有效耦合强度可以通过磁通调控. 但是, 这一非平庸的内在性质, 在通常的稳态输运电流中不能得以反映. 本文利用在研究非平衡动力学相变中所发展的大偏离方法, 对该输运系统中的电子动力学路径做大偏离统计分析. 结果显示, 以上内在性质将诱导出路径空间中清晰的动力学相变行为.

English Abstract

参考文献 (18)

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