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1、隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和信息社會(huì)的發(fā)展,集成光學(xué)、大規(guī)模集成電子線路和量子電子器件等信息技術(shù)已逐步接近和達(dá)到微納尺度,對(duì)此領(lǐng)域的研究是21世紀(jì)高新技術(shù)發(fā)展所急需的先導(dǎo)和支撐.在量子和光學(xué)微結(jié)構(gòu)中反常群時(shí)延及其調(diào)制是當(dāng)前理論和實(shí)驗(yàn)研究的熱點(diǎn)之一.本碩士論文主要研究了量子微結(jié)構(gòu)中電子的反常群時(shí)延,重點(diǎn)討論了外加電、磁場(chǎng)對(duì)于群時(shí)延的調(diào)制作用以及空間位移對(duì)于群時(shí)延的影響,為設(shè)計(jì)新型的量子延遲線提供了理論依據(jù).作者所取得的主要研究成果如下:
2、 1、研究了外加磁場(chǎng)作用下一維量子勢(shì)阱結(jié)構(gòu)中電子的透射群時(shí)延.研究表明,外加磁場(chǎng)作用下一維量子勢(shì)阱中電子的透射群時(shí)延不僅與入射能量以及勢(shì)阱厚度有關(guān),而且還與磁場(chǎng)以及Landau量子數(shù)有關(guān).進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)利用外加磁場(chǎng)可以實(shí)現(xiàn)群時(shí)延從負(fù)到正的調(diào)制.該效應(yīng)在設(shè)計(jì)量子延遲線等方面具有潛在應(yīng)用. 2、研究了外加電場(chǎng)作用下一維量子勢(shì)阱結(jié)構(gòu)中電子的透射和反射群時(shí)延及其調(diào)制.由于外加電場(chǎng)導(dǎo)致對(duì)稱勢(shì)阱兩邊的勢(shì)能高度不同,因此不同方向入射的透射和
3、反射時(shí)延與非對(duì)稱勢(shì)壘中反射和透射時(shí)延相似滿足倒易關(guān)系,即透射時(shí)延等于不同入射方向的反射時(shí)延的平均值.研究發(fā)現(xiàn)在量子勢(shì)阱結(jié)構(gòu)中透射和反射群時(shí)延可以通過(guò)外加電場(chǎng)進(jìn)行調(diào)制,并且反射時(shí)延具有共振增強(qiáng)效應(yīng). 3、研究了二維量子微結(jié)構(gòu)中電子的反常群時(shí)延和空間位移.首先研究了在二維量子微結(jié)構(gòu)中電子的空間位移.在此基礎(chǔ)上,系統(tǒng)研究了在二維量子勢(shì)壘結(jié)構(gòu)中透射和反射時(shí)延.研究發(fā)現(xiàn),在行波場(chǎng)情況下群時(shí)延具有共振增強(qiáng)效應(yīng),且當(dāng)入射能量和入射角滿足一定條
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