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1、量子點因其作為展現(xiàn)低維介觀體系量子效應(yīng)的典型代表而成為近年來的研究熱點,特別是Kondo效應(yīng)在量子點的隧穿電導中被發(fā)現(xiàn)后,使Kondo效應(yīng)這一獨特的現(xiàn)象成為凝聚態(tài)物理學中一個非常著名和被廣泛研究的課題。Kondo現(xiàn)象起源于稀磁合金中的低溫物理反常現(xiàn)象,近些年隨著納米技術(shù)的進步而能夠?qū)⒁粋€量子點嵌入到電路當中,使得在人為可控制的條件下研究介觀Kondo效應(yīng)成為可能,這喚起了人們對Kondo現(xiàn)象新的興趣。在量子點系統(tǒng)中,因為在費米能級處的K
2、ondo共振為電流提供了一個新的通道,介觀Kondo效應(yīng)導致的是系統(tǒng)電導的增加,這不同于在稀磁合金中Kondo效應(yīng)導致的是低溫電阻的增加。近來有許多努力用于研究耦合于鐵磁電極的串行雙量子點系統(tǒng)的輸運性質(zhì),然而只考慮了量子點內(nèi)的庫侖相互作用影響(點內(nèi)庫侖排斥)卻忽略了量子點之間的庫侖相互作用影響(點間庫侖排斥)。基于此我們很有意思研究一下量子點之間的庫侖相互作用是如何影響串行雙量子點系統(tǒng)的傳輸性質(zhì),研究結(jié)果表明:(i)系統(tǒng)處于平衡態(tài)情況下
3、,當考慮串行雙量子點之間的庫侖排斥作用時,不管磁電極磁矩是平行還是反平行,自旋向上和自旋向下的Kondo共振峰都受到一定程度的抑制作用,并且隨著庫侖排斥的增強這一結(jié)果越明顯。(ii)然而,系統(tǒng)處于非平衡態(tài)情況下,同樣,量子點之間的庫侖排斥作用不能忽略時,不管磁電極磁矩是平行還是反平行,自旋向上和自旋向下的Kondo共振峰卻都得到了一定程度的加強。此兩種情況是截然相反的。此外我們還簡單討論了量子間的庫侖作用對系統(tǒng)的透射率和占有數(shù)的影響關(guān)系
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