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磁场和库仑场对量子点中强耦合束缚极化子性质的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
采用线性组合算符和幺正变换方法研究了磁场和库仑场对半导体量子点中强耦合极化子性质的影响.导出了强耦合束缚磁极化子的振动频率和基态能量与量子点的有效受限长度、库仑束缚势、磁场的回旋共振频率和电子-声子耦合强度的变化关系.数值计算结果表明:强耦合束缚磁极化子的振动频率和基态能量随量子点的有效受限长度的减小而迅速增大,随磁场的回旋共振频率的增加而增大.基态能量随电子-声子耦合强度和库仑束缚势的增加而减少. 相似文献
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压缩奇偶相干态的熵压缩特性 总被引:3,自引:1,他引:2
用数值方法讨论了相干态强度、相位角和压缩参数对压缩奇偶相干态位置熵和动量熵压缩特性的影响。结果表明,压缩奇偶相干态的位置熵和动量熵均可呈现压缩性,压缩偶相干态的最大熵压缩度比压缩奇相干态的要大。熵压缩度与相干态强度、相位角和压缩参数均有关系,但压缩因子对场熵压缩的影响最大。当其它条件一定时,压缩偶相干态在压缩参数|β|=O.95时,位置熵(或动量熵)的压缩度最大,但压缩奇相干态无此特点。 相似文献
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《磨料磨具通讯》2005,(4):17-18
纳米科学技术是一门多学科交叉的、基础研究和应发开发紧密联系的高新技术。它的诞生是扫描电子隧道显微镜和原子力显微镜的发明为先导的。纳米技术和纳米材料是纳米科学的重要组成部分。纳米技术和纳米材料的科学价值和应用前景逐渐被人们所认识,纳米科学技术被认为是21世纪三大科技之一。一种非常普遍的观点认为,信息和生命科学技术能够进一步发展的共同基础是纳米科学技术。通俗地说,纳米材料一方面可以被当作一种超分子,充分地展现出量子效应;而另一方面它也可以当一种非常细小的宏观物质,以致于表现出前所未有的特性。纳米技术和纳米材料集中体现了小尺寸、复杂构型、高集成度和强相互作用以及高比表面积等现代科学技术发展的特点,其中最应该指出的是纳米技术和纳米材料将量子力学效应工程化或技术化的最好场合之一。因此,纳米技术会将人类带入一个奇迹层出不穷的时代。 相似文献