量子信息是当前凝聚态物理的前沿领域,正确理解纳米系统中的各种物理现象和预测它们的物理性质已经成为各种量子信息处理算法能否顺利实现的关键。自组织量子点作为典型的纳米系统,由于其优良的光学性质和可控性,被广泛认为是实现量子信息处理极有前途的侯选者之一。对于量子系统来说,施加外部磁场已成为探测其中电子态的一种重要方法。针对自组织量子点,有关实验已取得初步结果。有鉴于此,我们将研究外加磁场下自组织量子点纳
自组织量子点作为典型的纳米系统,由于其优良的光学性质和可控性,被广泛认为是实现量子计算极有前途的侯选者之一。正确理解量子点中的各种物理现象和预测它们的物理性质已经成为各种量子计算算法能否顺利实现的关键。对于量子点来说,施加外部磁场已成为探测其中电子态的一种重要方法。在本项目中,我们首先研究了量子点结构和形貌对其中电子和空穴态的构成和自旋分裂的影响。利用自主开发的经验紧束缚方法,我们计算了量子点中的电子和空穴态能级随外加磁场的变化,特别是电子和空穴基态能级的非线性自旋分裂和逆磁位移。通过数值模拟和理论分析,我们首次成功地阐明了实验中所观察到的激子态零自旋分裂的物理本质。