【摘 要】
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随着电子器件尺寸的不断缩小,量子效应越来越明显,严重制约着以电子的电荷属性为基础的传统半导体电子器件的发展。自旋是电子的纯量子力学效应,电子自旋取向构成一个双态量子
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随着电子器件尺寸的不断缩小,量子效应越来越明显,严重制约着以电子的电荷属性为基础的传统半导体电子器件的发展。自旋是电子的纯量子力学效应,电子自旋取向构成一个双态量子系统,电子自旋因此可以作为信息的载体或量子位而实现信息的存储、传输与放大。例如,可以把数字信息(“0”和“1”的二进位逻辑)存储在电子自旋中作为新一代的逻辑器件。与传统的基于电荷属性的电子学器件相比,自旋电子学器件具有非易失性、数据处理速度快、集成密度高和功耗低等优点。自旋电子器件要求自旋极化的载流子必须有效地从器件的一端输运到另一端,并且不丢失自旋所携带的信息。然而,固态量子系统的退相干效应比较严重,如何保持尽可能长的自旋相干时间和实现尽可能快的自旋相干操纵成为了自旋电子学领域最主要的挑战。本论文主要研究飞秒脉冲激光与半导体量子点自旋的相互作用机制。通过线性光谱和交叉偏振外差三阶非线性瞬态光栅技术对不同尺寸CdTe半导体纳米结构的光学性质和超快过程进行了系统的研究。通过对不同尺寸量子点的自旋弛豫速率的比较,得出CdTe量子点激子自旋弛豫速率遵循R-4的尺寸依赖关系。
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