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自组织量子点与量子环物理性质的理论研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-20页
   ·自组织量子点在量子信息科学中的应用第13-18页
     ·量子信息科学的简要介绍第13页
     ·基于自组织量子点的单光子源第13-16页
     ·基于自组织量子点的纠缠光源第16页
     ·量子点在量子计算中的应用第16-18页
   ·论文结构安排第18-20页
第2章 自组织量子点与自组织量子环的生长第20-28页
   ·自组织量子点第20-22页
     ·量子点的种类第20-21页
     ·自组织量子点的生长过程第21-22页
   ·自组织量子环第22-26页
     ·量子环的种类第23-24页
     ·自组织量子环的生长过程第24-26页
     ·自组织量子环的独特性质与研究前景第26页
   ·小结第26-28页
第3章 纳米量子体系的理论计算方法第28-34页
   ·单粒子问题的理论计算方法第28-30页
     ·有效质量近似方法第28-29页
     ·经验赝势方法第29页
     ·单粒子的哈密顿量第29-30页
     ·LCBB方法第30页
   ·多体问题的组态相互作用方法第30-32页
     ·Slater行列式第30-31页
     ·组态相互作方法第31-32页
   ·经验赝势结合组态相互作用计算的细节第32页
   ·小结第32-34页
第4章 单轴应力对量子点光学性质的调节第34-48页
   ·量子点激子精细结构劈裂的实验调控第34-36页
     ·激子的精细结构劈裂第34页
     ·实验上调控激子精细结构劈裂的多种方法第34-36页
   ·单轴应力效应的经验赝势计算第36-42页
     ·添加单轴应力效应第36-37页
     ·经验赝势结果与第一性原理结果的比较第37-38页
     ·单轴应力对激子能量的影响第38页
     ·单轴应力对激子精细结构劈裂的影响第38-42页
     ·对经验赝势得到结果的小结第42页
   ·应力效应基于激子简化模型的解析分析第42-46页
   ·小结第46-48页
第5章 InAs/GaAs量子环中的基本物理特性第48-58页
   ·量子环的理论模型第48-49页
   ·量子环中的应变分布第49-52页
     ·静水压应变与双轴应变第49-50页
     ·通过Bir-Pikus模型计算应变对材料能带的影响第50-52页
   ·量子环中的单粒子能级与波函数第52-54页
   ·量子环中单激子光谱的巨大各向异性第54-56页
   ·小结第56-58页
第6章 InAs/GaAs量子环中激子复合子的发光第58-68页
   ·量子环与量子点中单粒子能级结构的详细对比第58-59页
   ·单激子、双激子与单充电激子发光的温度依赖性第59-63页
     ·单激子与负单充电激子的荧光谱第60-61页
     ·双激子与正单充电激子的荧光谱第61页
     ·双激子荧光谱温度效应的解释第61-63页
   ·多充电激子的独特荧光谱第63-65页
     ·多粒子构型的开壳结构与闭壳结构第63页
     ·负多充电激子荧光谱中的p-p跃迁峰第63页
     ·正多充电激子异常“清晰”的荧光谱第63-65页
   ·小结第65-68页
第7章 纳米量子体系中的隐藏关联能第68-78页
   ·隐藏关联能?的提出第68-71页
     ·激子复合子的结合能第68-69页
     ·△基于跃迁能量的定义第69-70页
     ·△基于关联能的定义第70-71页
   ·量子点中△的性质第71-72页
   ·利用二阶微扰模型对△特性的分析与推导第72-76页
     ·计算关联能的二阶微扰模型第72页
     ·三种类型激发构型分别对?的贡献第72-75页
     ·关于△特性的定性解释第75-76页
   ·量子环中的△第76-77页
   ·小结第77-78页
第8章 结论与展望第78-80页
参考文献第80-84页
附录 Appendix第84-89页
 A.1 推导隐藏关联能时得到的一些公式第84-86页
  A.1.1 等式一的推导第84-85页
  A.1.2 等式二的推导第85-86页
  A.1.3 更多的等式第86页
 A.2 关联能的收敛性测试第86-89页
致谢第89-90页
攻读博士学位期间发表的学术论文第90-91页

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