An expandable kinetic Monte Carlo platform for modelling electron transport through chiral molecules
本文提出了一种可扩展的动力学蒙特卡洛平台,旨在通过模拟电压依赖的自旋过滤效应,对研究手性分子中自旋相关电子输运的竞争理论进行建模与比较,特别是调查手性诱导自旋选择性(CISS)与电子磁手性各向异性(eMChA)之间的关系。
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凝聚态物理中的介观尺度领域,正探索着微观量子世界与宏观经典物理之间迷人的交界地带。在这里,电子的行为既不完全遵循单个原子的规律,也不完全服从大块材料的特性,而是展现出独特的集体行为,为未来量子计算和新型电子器件奠定了基石。
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本文提出了一种可扩展的动力学蒙特卡洛平台,旨在通过模拟电压依赖的自旋过滤效应,对研究手性分子中自旋相关电子输运的竞争理论进行建模与比较,特别是调查手性诱导自旋选择性(CISS)与电子磁手性各向异性(eMChA)之间的关系。
这项研究揭示了手性薄膜中的磁性斯格明子表现出类似于 RKKY 耦合的内在、各向异性且振荡的相互作用,这种相互作用是由其自旋纹理中普遍存在的波浪状尾部所驱动的,这为设计用于自旋电子学和神经形态计算的斯格明子基器件提供了一种新的物理原理。
本研究通过对石墨烯三端约瑟夫森结中库珀四重态共振(Cooper quartet resonances)的直接光谱观测,揭示了其通过相位控制的安德烈耶夫束缚态(Andreev bound states)杂化所展现的拓扑起源,并证明了在多端器件中工程化构建奇异超导态的潜力。
本研究提出并证明了石墨烯/AlGaN/GaN异质结构是研究拖拽效应和双流不稳定性效应的一个极具前景的平台,其证据在于观察到在低温下石墨烯拖拽电流中的量子振荡,以及随后随着温度升高而产生的增强现象。
本研究表明,电压偏置的三维超导薄膜表现出负微分电导以及具有中间电阻值的非平衡相共存现象,揭示了耗散态并验证了通过传统电流偏置方法无法获取的最小熵产生原理。
本文提出了一个三维薛定谔方程的微观模型及其数值解,用以研究外部电场(0–6 kV/cm)如何影响宽度高达 100 nm 的 GaAs/AlGaAs 量子阱中重空穴和轻空穴激子的能量、结合能、辐射展宽、静态偶极矩以及解离阈值,并最终实现对这些结构的反射光谱进行建模。
本文表明,通过将相移微波信号与级联连续驱动(CCD)应用于天然硅金属氧化物半导体量子点,可以显著延长自旋相干时间并将单比特门保真度从95%提升至99%,从而克服了天然硅中的环境噪声限制。
本研究表明,通过控制基底功函数和针尖诱导栅极以移动离子过渡态能量,可以实现对单个游离碱四苯并卟啉分子发光特性的开启与关闭,从而能够获得在其他情况下会被猝灭的光学活性状态。
本文从理论上证明,在双色场作用下驱动抛物线量子线中的自旋量子比特,可以产生可调控局限性的合成规范场以及多样化的弗洛凯(Floquet)拓扑现象,包括非阿贝尔几何相位和非常规振荡,从而为容错量子信息处理和全息量子计算建立了一个可扩展的平台。