دانشگاه تبریز: دانشکده مهندسی فناوریصهای نوین، گروه نانوالکترونیک
۱۰۲ص
چاپی
کارشناسی ارشد
نانوالکترونیک
۱۳۸۹/۱۰/۱۸
دانشگاه تبریز: دانشکده مهندسی فناوریصهای نوین، گروه نانوالکترونیک
با وجود پیشرفتصهای گسترده در زمینهصی الکترونیک، ایجاد قطعات با مصرف نیرو و سرعت محاسبه همچون گذشته مورد پسند نمیصباشد .قطعات الکترونیکی که از اسپین الکترونصها و حفرهصها استفاده میصکنند و اصطلاحا اسپینترونیک نامیده میصشوند میصتوانند این مشکلات را بهبود بخشند . بهصعلاوه قطعات اسپینترونیک قادر به استفاده از حالتصهای کوانتومی همدوس میصباشند و امکان حل مسائلی که با الکترونیک کلاسیکی قابل حل نیستند در آنصها وجود دارد .بر خلاف نانوصساختارهای ابعاد بالاتر همچون سیمصهای کوانتومی و چاهصهای کوانتومی، نقطهصهای کوانتومی امکان محبوس سازی تک الکترون یا حفره را ایجاد میصکنند .با استفاده از اثر اسپین- مدار ، تانسور g الکترون و حفره میصتواند تحت تاثیر شکل نقطهصی کوانتومی و میدانصهای الکتریکی قرارگیرد و از یک الکترون یا حفره برای ذخیره-سازی و دستکاری اطلاعات کوانتومی استفاده کند .در این پایانصنامه اسپین حفرهصها در نقطهصهای کوانتومی خودسازگار در حضور میدان الکتریکی و مغناطیسی و با استفاده از تئوری k.p وابسته به استرین۸ - باندی که شامل اسپین نیز می شود ، مورد بررسی قرار میصگیرد .زمان چرخش اسپین از حالت بالا به پایین کمتر از ۱۹ پیکوثانیه برای حفرهصها با استفاده از این روش گزارش شدهصاست.
dependent k p theory. Spin switching time, 19ps for holes are reported using these methods.-band strain-tensor can be influenced by quantum dot shape and applied electric fields, leading to the possibility of gating a single quantum dot and using a single electron or hole spin for quantum information storage or manipulation. In this thesis, the spin of electrons and holes in isolated semiconductor quantum dots are investigated in the presence of electric and magnetic fields using real space numerical 8-orbit effect, the electron and hole g-dimensional nanostructures such as quantum wires and wells, quantum dots allow a single electron or hole to be confined to the dot. Through the spin-Abstract:As the technology underlying modern electronics advances, it is unlikely that previous rates of power use and computational speed improvement can be maintained. Devices using the spin of an electron or hole, spintronic systems, can begin to address these problems, creating new devices which can be used as a continuation and augmentation of existing electronic systems. In addition, spintronic devices could make special use of coherent quantum states, making it feasible to address certain problems which are computationally intractable using classical electronic components. Unlike higher