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1、本文研究內(nèi)容分為兩個部分:
首先,研究了磁場對量子棒中量子比特的影響,給出了具有橢球邊界量子棒經(jīng)過坐標變換成球形邊界的哈密頓量。采用Pekar變分法,在磁場作用下,研究了量子棒中電子與體縱光學(xué)聲子強耦合時,電子的基態(tài)和第一激發(fā)態(tài)的本征能量和波函數(shù)。這樣的量子棒的二能級體系可以作為一個量子比特。當電子處于基態(tài)和第一激發(fā)態(tài)的疊加態(tài)時,導(dǎo)出電子概率密度隨時間的演化規(guī)律。數(shù)值計算結(jié)果表明:概率密度隨磁場的增加而增加,振動周期隨著磁
2、場的增加而減少。振蕩周期隨量子棒橢球縱橫比和橫向和縱向受限長度增加而增加,隨著電子-聲子耦合強度和磁場回旋頻率減少而減少。
其次,給出了具有橢球邊界量子棒經(jīng)過坐標變換成球形邊界的哈密頓量。采用Pekar變分法和量子統(tǒng)計方法,在磁場作用下,研究磁場和溫度對量子棒中電子二能級構(gòu)成一個量子比特的影響。當電子處于基態(tài)和第一激發(fā)態(tài)的疊加態(tài)時,計算了電子概率密度隨時間和溫度的變化關(guān)系,以及振動周期隨溫度和磁場回旋頻率的變化關(guān)系。數(shù)值計
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