研究强关联量子点体系在复杂环境下的自旋电子输运性质,揭示单电子自旋在复杂环境下的动力学运动规律,发现自旋-轨道耦合、强电子关联效应、铁磁性、超导临近性等对电荷流和自旋流的影响,探索产生及探测自旋极化电流的新方法和单电子自旋的电学操纵办法。这些研究不但可以深化我们对一些基本问题(如强关联、复杂介观环境下的电子动力学)的理解,而且有助于设计和实现一些电子器件及未来的固体量子计算机元件。
研究了量子点和分子体系的电子输运性质,揭示了单电子自旋一些有趣的动力学规律,探索了产生及探测自旋极化电流的新方法。我们的主要成果如下(1)发展了散射矩阵理论,可以用来计算电子在量子点-两超导结杂化结构时的电流关联性质及纠缠度,揭示了两种散射机制对纠缠度的影响。 (2)研究了振荡磁场对通过量子点的荷电流和自旋电流的调控,发现了一些操控自旋电流的简单方法。 (3) 研究了一些分子体系的电输运性质,找到了一些有用的分子结构以实现一些电子器件。 这些研究对设计和实现一些电子器件及未来的固体量子计算机元件具有重要的理论价值。