半导体量子点中的电子自旋退相干及其抑制的理论研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11274036
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2205.光量子物理和量子光学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

With the rapid development of nanotechnology, the decoherence issue of the electron spin in semiconductor quantum dots as a critical obstacle to the development of three interdisplinary sciences (quantum computation, spintronics, and quantum metrology) has become the focusing point of researchers all over the world. In recent years, several approaches for the quantitative calculation of the electron spin decoherence have been developed, but different approaches typically yield different results with restricted range of applicability. The suppression of electron spin decoherence also remains in its infancy: both approaches developed so far (dynamical decoupling and dynamic nuclear polarization) face important problems. In particular, a clear, quantitative understanding about the underlying mechanism of dynamic nuclear polarization induced suppression of the electron spin decoherence remains absent.. In this project, we are going to analyze and compare the different approaches for calculating the electron spin decoherence and establish a new approach that gives accurate results under various conditions. Then, we are going to (1) investigate the mechanism of dynamic nuclear polarization induced suppression of the electron spin decoherence and develop a complete, quantitatve theory to explain existing puzzling experimental observations and design concrete protocols of suppressing the electron spin decoherenc to guide future experimental works. (2) Fixing the problem of dynamical decoupling and, by combining dynamical decoupling with dynamic nuclear polarization, search for an optimal strategy for suppressing the electron spin decoherence in quantum dots.
随着纳米技术的高度发展,半导体量子点中的电子自旋退相干作为阻碍量子计算、自旋电子学、量子测量学这三大交叉学科发展的重要问题,已经成为全世界科学工作者关注的焦点。近年来人们发展了多种定量计算方法,但不同方法所得结果有差别,且适用范围狭窄。抑制电子自旋退相干的研究更是处于初步阶段,尽管发展起来两种方案(动力学退耦和动态核自旋极化),但两者均面临不小的问题,特别是对动态核自旋极化抑制电子自旋退相干的物理机制认识不足。本项目将分析比较当前各种计算退相干的方法,建立起能在各种条件下准确计算量子点中电子自旋退相干的新方法。在此基础上,我们将:(1)研究核自旋动态极化抑制电子自旋退相干的物理机制,建立完整的定量理论以解释相关疑难实验现象,设计具体的退相干抑制方案以指导实验;(2)完善动力学退耦合方案并将它与核自旋动态极化结合,探索最优化的方案以抑制量子点中的电子自旋退相干。

结项摘要

在该项目执行期间,我们对电子自旋退相干的理论描述、退相干的抑制和相关问题进行了系统的研究,解释了一系列实验现象,并预言了新的现象。总计发表由本项目资助且有标注的SCI期刊论文16篇,其中包括Phys. Rev. Lett. 1篇,Reports on Progress in Physics 1篇,Phys. Rev. B 5篇,Phys. Rev. A 4篇,New J. Phys. 2篇,Scientific Reports 1篇。.一,我们深入研究了国际上主流的描述电子自旋在原子核自旋库中的退相干的量子多体理论,提出了统一的自旋退相干理论框架和物理图像,并以此为依托,系统地比较了这些自旋退相干理论的区别、联系、存在的问题及可能的解决方案和推广,受到同行好评。我们还将理论应用于典型的量子信息物理体系--金刚石中的氮-空位色心,为一些疑难实验现象提供了解释。.二,我们建立了描述动态核自旋极化的微观理论,解释了实验上观察到的磁场引发的核自旋极化反转现象,并提出新的极化核自旋的方案。.三,实现最优化抑制自旋退相干,需要获取引发退相干的环境噪声的信息,然后据此设计退相干抑制方案,即基于自旋的量子精密测量。为此,我们在量子精密测量和相关领域开展了系统的调研和研究,提出了新的描述测量精度的公式,并被国际国内同行广泛应用。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Single- and few-electron states in topological-insulator quantum dots
拓扑绝缘体量子点中的单电子态和少电子态
  • DOI:
    10.1103/physrevb.90.115303
  • 发表时间:
    2014-09-03
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Li, Jian;Lou, Wen-Kai;Chang, Kai
  • 通讯作者:
    Chang, Kai
Hidden quantum mirage by negative refraction in semiconductor P-N junctions
半导体 P-N 结中负折射隐藏的量子幻象
  • DOI:
    10.1103/physrevb.94.085408
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Zhang Shu-Hui;Zhu Jia-Ji;Yang Wen;Lin Hai-Qing;Chang Kai
  • 通讯作者:
    Chang Kai
Light-Induced Exciton Spin Hall Effect in van der Waals Heterostructures
范德华异质结构中的光致激子自旋霍尔效应
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.115.166804
  • 发表时间:
    2015-10-15
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Li, Yun-Mei;Li, Jian;Chang, Kai
  • 通讯作者:
    Chang, Kai
Enhanced circular photogalvanic effect in HgTe quantum wells in the heavily inverted regime
重度倒置状态下重度倒置井中 HgTe 量子阱中增强的圆形光电效应
  • DOI:
    10.1103/physrevb.95.035308
  • 发表时间:
    2017-01-25
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Li, Jun;Yang, Wen;Chen, Song-Yan
  • 通讯作者:
    Chen, Song-Yan
Quantum many-body theory for electron spin decoherence in nanoscale nuclear spin baths
纳米级核自旋浴中电子自旋退相干的量子多体理论
  • DOI:
    10.1088/0034-4885/80/1/016001
  • 发表时间:
    2017-01-01
  • 期刊:
    REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS
  • 影响因子:
    18.1
  • 作者:
    Yang, Wen;Ma, Wen-Long;Liu, Ren-Bao
  • 通讯作者:
    Liu, Ren-Bao

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其他文献

数值堆材料辐照损伤并行动力学蒙特卡罗软件MISA-AKMC的设计与实现
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    胡长军
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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其他文献

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杨文的其他基金

基于量子参数估计的最优化量子传感理论
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    面上项目
基于量子参数估计的最优化量子传感理论
  • 批准号:
  • 批准年份:
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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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