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1、本論文利用非平衡格林函數(shù)方法研究了通過自旋進(jìn)動(dòng)量子點(diǎn)的自旋相關(guān)的隧穿。主要包括以下方面的工作: 第一個(gè)方面研究了勢(shì)壘中的自旋軌道相互作用導(dǎo)致的自旋翻轉(zhuǎn)散射和量子點(diǎn)中的自旋交換相互作用導(dǎo)致的自旋翻轉(zhuǎn)散射對(duì)電導(dǎo)共振行為的影響。應(yīng)用非平衡格林函數(shù)方法,推導(dǎo)出了零溫時(shí)鐵磁-自旋進(jìn)動(dòng)量子點(diǎn)-鐵磁系統(tǒng)的電導(dǎo)表達(dá)式。調(diào)節(jié)量子點(diǎn)的門電壓,發(fā)現(xiàn)電導(dǎo)的共振行為是由勢(shì)壘中的自旋軌道相互作用和量子點(diǎn)中的自旋交換相互作用競(jìng)爭(zhēng)共同決定的。 第二個(gè)方
2、面研究了鐵磁引線磁矩組態(tài)對(duì)電導(dǎo)行為的影響。研究發(fā)現(xiàn)鐵磁引線磁矩組態(tài)成平行狀態(tài)時(shí),電導(dǎo)峰有相同的幅度,對(duì)不同的自旋相干態(tài),隨著角度的增加,共振峰的寬度在變寬或變窄;在反平行組態(tài)的情況下,勢(shì)壘中的自旋翻轉(zhuǎn)隧穿將從本質(zhì)上提高電導(dǎo)峰的幅度。這說(shuō)明在自旋電子器件的實(shí)際應(yīng)用中,我們可以通過電導(dǎo)的共振行為來(lái)測(cè)量鐵磁引線的極化度,也希望可以通過引線來(lái)控制自旋。 第三個(gè)方面研究了引線磁矩組態(tài)平行時(shí),電導(dǎo)隨自旋進(jìn)動(dòng)方位角φ的振蕩。發(fā)現(xiàn)電導(dǎo)是否產(chǎn)生隨
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