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文檔簡介
1、關(guān)聯(lián)(相互作用)和無序是凝聚態(tài)物理中的兩個基本問題,在低維系統(tǒng)中更為重要.半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)量子線(量子點)等介觀系統(tǒng)考慮相互作用后的電子輸運一直是人們感興趣的問題,它不僅能展現(xiàn)一些重要的物理現(xiàn)象,而且有著潛在的技術(shù)應(yīng)用背景.量子線、量子點等介觀體系是今后納米量子電路和量子信息存儲、處理的重要物理器件.本學(xué)位論文用Luttinger液體模型和非平衡格林函數(shù)及其運動方程方法,研究了考慮相互作用的量子線在交流場驅(qū)動下的輸運性質(zhì),得到了一些有意義的
2、新結(jié)果,對進一步認識與理解低維體系中的相互作用問題有重要的啟示. 第一章簡要介紹了Luttinger液體模型的提出背景、主要特點、適用體系及研究意義. 第二章介紹了費米子玻色化技術(shù),推導(dǎo)了哈密頓量及其他算符的玻色化表示. 第三章到第六章主要是介紹所做的工作. 第三章由兩個部分組成. 第一部分使用運動方程,研究了與費米液體電子庫絕熱耦合的單通道純凈Luttinger量子線的交流輸運性質(zhì).對于單模量子
3、線,在短程相互作用極限下,得到直流電導(dǎo)率是e2/h,與電子相互作用無關(guān);而交流電導(dǎo)率是一個振幅為e2/h的諧振函數(shù),諧振的周期與相互作用強度,頻率和量子線中的測量位置都有關(guān). 第二部分研究了含有一個強度隨時間變化點雜質(zhì)的相互作用量子線的交流輸運性質(zhì).使用Luttinger液體模型和Keldysh技術(shù),計算并分析了在任意Luttinger電子相互作用強度和任意的雜質(zhì)位置下系統(tǒng)的背散射直流部分以及散粒噪聲.發(fā)現(xiàn)在強相互作用下量子線中
4、強度隨時間變化點雜質(zhì)的出現(xiàn)使得系統(tǒng)總的電流增大,而且增大的效果與雜質(zhì)勢的頻率和源極漏極電壓V的等效頻率有關(guān).背散射電流的直流部分隨雜質(zhì)勢的頻率諧振,諧振的周期取決于Luttinger電子相互作用強度.諧振并不只是有限長度的效應(yīng),這一點與量子線中含靜態(tài)點雜質(zhì)的情形不同. 第四章研究了弱磁場下Rashba自旋軌道耦合(SOC)Luttinger量子線的輸運性質(zhì).發(fā)現(xiàn)交流電導(dǎo)率是一個與電子相互作用強度、RashbaSOC強度、磁場強度
5、、驅(qū)動頻率以及量子線中的測量位置有關(guān)的諧振函數(shù).電子相互作用對電導(dǎo)率的影響比Rashba SOC對電導(dǎo)率的影響要顯著得多,而磁場對電導(dǎo)率的影響與Rashba SOC對電導(dǎo)率的影響十分相似.對于不考慮Rashba SOC的系統(tǒng),自旋極化的電導(dǎo)率的比值σ↑/σ↓與電子相互作用的強度有關(guān),而對于不考慮磁場的系統(tǒng),自旋極化的電導(dǎo)率的比值與電子相互作用的強度無關(guān). 第五章研究了與兩個不考慮相互作用庫(電極)相連的雙通道純凈無自旋非手征和手
6、征Luttinger量子線,在考慮通道間和通道內(nèi)部的電子相互作用后的輸運性質(zhì).使用玻色化技術(shù)和線性響應(yīng)理論,發(fā)現(xiàn)這兩個系統(tǒng)的交流電導(dǎo)率都是電子相互作用強度、兩個通道的費米速度的比值、驅(qū)動頻率以及庫中測量位置的諧振函數(shù).盡管這兩類系統(tǒng)的物理機制不同,它們的交流電導(dǎo)率卻具有相似的變化趨勢.然而,非手征Luttinger量子線的直流電導(dǎo)率等于2e2/h,手征Luttinger量子線的直流電導(dǎo)率與分數(shù)量子霍爾電導(dǎo)有關(guān). 第六章研究了Lu
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