論文の概要: Numerical study of Valence Band states evolution in AlGaAs [111] QDs
systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.03490v1
- Date: Mon, 9 Jan 2023 16:24:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-10 19:10:08.530460
- Title: Numerical study of Valence Band states evolution in AlGaAs [111] QDs
systems
- Title(参考訳): AlGaAs[111]QDs系におけるバレンスバンド状態の進化に関する数値的研究
- Authors: M. Lazarev
- Abstract要約: 逆ピラミッドにおける金属気相エピタキシー(MOVPE)成長は、予測可能なヘテロ構造ポテンシャルでナノ構造を成長させる機会を与える。
逆ピラミッドにおける量子ドット (QD) GaAs/AlGaAs [111] システムについてよく知られている。
光学偏光特性とその進化を動的に制御する方法を実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Metal Organic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE) growth in an inverted pyramid
provides an opportunity to grow nanostructure with predictable heterostructure
potential. In this paper, we investigate numerically the effect of
nanostructure geometry and composition on optical properties and Valence Band
(VB) character on an example of single Quantum Dot (QD), Quantum Dot Molecules
(QDMs). Numerical simulation was carried out using well known Luttinger Kohn
model adapter to the particular use case. As a model structure, we take well
known explored Quantum Dots (QDs) GaAs/AlGaAs [111] systems in inverted
pyramids. We examine optical properties under an external electric field and
demonstrate a dynamic way to control the optical polarization properties and
their evolution. The ability to control the optical properties of QDs is
important for the fabrication of future nano optical devices since QDs are
practical sources of single photons. In particular, the control over the energy
and polarization of the emitted photons is essential for quantum information
technologies.
- Abstract(参考訳): 逆ピラミッドにおける金属有機気相エピタキシー(MOVPE)成長は、予測可能なヘテロ構造ポテンシャルでナノ構造を成長させる機会を与える。
本稿では、単一量子ドット(qd)量子ドット分子(qdms)の例として、ナノ構造形状と組成が光学特性と原子価バンド(vb)特性に及ぼす影響を数値的に検討する。
特定のユースケースに対して,Luttinger Kohnモデルアダプタを用いて数値シミュレーションを行った。
モデル構造として、逆ピラミッドにおける量子ドット (QDs) GaAs/AlGaAs [111] システムについてよく知られている。
外部電界下での光学特性について検討し,光学偏光特性とその進化を動的に制御する方法を実証する。
QDの光学特性を制御できることは、QDが単一光子の実用的な源であるため、将来のナノ光学デバイスの製造にとって重要である。
特に、放出された光子のエネルギーと偏光の制御は、量子情報技術にとって不可欠である。
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