El nombre 'puntos cuánticos' se le da a las partículas de materiales semiconductores que son tan pequeños, de unos pocos nanómetros de diámetro, que ya no se comportan como la materia macroscópica ordinaria. Gracias a sus propiedades ópticas y electrónicas de tipo cuántico, se muestran prometedores como componentes de los dispositivos de computación cuántica, pero estas propiedades aún no se entienden completamente.de estas nuevas propiedades en detalle. Este trabajo se publica en EPJ B .
En la próxima era de la computación cuántica, el almacenamiento y el procesamiento de la información pueden depender de los llamados dispositivos espintrónicos que explotan el espín electrónico y su carga como unidad de información. Sin embargo, esto solo será posible si el espín de unse puede controlar un solo electrón. Los investigadores han sugerido recientemente que debería ser posible controlar el giro de los electrones en puntos cuánticos con campos eléctricos a través del acoplamiento giro-órbita, que es la interacción del giro del electrón con su movimiento. Es esta interacción entrecampos eléctricos y giros de electrones que Prabhakar y Melnik han modelado ahora.
El acoplamiento giro-órbita conduce a una división en los niveles de energía de un electrón, que puede detectarse como división de línea en un espectro. Los investigadores simularon este efecto en puntos cuánticos hechos de diferentes materiales semiconductores, moviéndose lentamente a través de campos eléctricos. Resolvieron elLa ecuación de Schrodinger para el sistema, observó fuertes patrones de latido en los valores de espín y reveló que el acoplamiento espín-órbita se produce en estos puntos que se mueven lentamente, lo que induce un campo magnético en ausencia de uno externo. Estas propiedades magnéticas emergentes sugieren que los puntos podrían,de hecho, tienen potencial en computación cuántica como dispositivos de almacenamiento y procesamiento.
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