論文の概要: Controlled Coherent Coupling in a Quantum Dot Molecule Revealed by
Ultrafast Four-Wave Mixing Spectroscopy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.10148v1
- Date: Thu, 20 Apr 2023 08:14:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-21 14:10:13.951280
- Title: Controlled Coherent Coupling in a Quantum Dot Molecule Revealed by
Ultrafast Four-Wave Mixing Spectroscopy
- Title(参考訳): 超高速4波混合分光法による量子ドット分子のコヒーレントカップリング制御
- Authors: Daniel Wigger, Johannes Schall, Marielle Deconinck, Nikolai Bart,
Pawe{\l} Mrowi\'nski, Mateusz Krzykowski, Krzysztof Gawarecki, Martin von
Helversen, Ronny Schmidt, Lucas Bremer, Frederik Bopp, Dirk Reuter, Andreas
D. Wieck, Sven Rodt, Julien Renard, Gilles Nogues, Arne Ludwig, Pawe{\l}
Machnikowski, Jonathan J. Finley, Stephan Reitzenstein, Jacek Kasprzak
- Abstract要約: 本報告では,コヒーレントに制御されたドット間トンネル結合の最初の実演について報告する。
我々は超高速4波混合分光法を用いて1つのトライアン錯体の量子コヒーレンスを生成し、それを別のトライアン構造に転送し、プローブする。
異なるレベルの複雑さに関する理論的モデリングの助けを借りて、基礎となる結合機構と動的過程について指導的な説明を与える。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.3586100057780835
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Semiconductor quantum dot molecules are considered as promising candidates
for quantum technological applications due to their wide tunability of optical
properties and coverage of different energy scales associated with charge and
spin physics. While previous works have studied the tunnel-coupling of the
different excitonic charge complexes shared by the two quantum dots by
conventional optical spectroscopy, we here report on the first demonstration of
a coherently controlled inter-dot tunnel-coupling focusing on the quantum
coherence of the optically active trion transitions. We employ ultrafast
four-wave mixing spectroscopy to resonantly generate a quantum coherence in one
trion complex, transfer it to and probe it in another trion configuration. With
the help of theoretical modelling on different levels of complexity we give an
instructive explanation of the underlying coupling mechanism and dynamical
processes.
- Abstract(参考訳): 量子ドット分子は、光学特性の広い調整性と電荷とスピン物理学に関連する異なるエネルギースケールのカバレッジのため、量子技術応用の有望な候補と考えられている。
従来の光学分光法により、2つの量子ドットで共有される異なる励起電荷錯体のトンネル結合を研究してきたが、光活性トリオン遷移の量子コヒーレンスに着目したコヒーレント制御されたドット間トンネル結合の最初のデモンストレーションについて報告する。
超高速4波混合分光法を用いて1つのトリオン錯体に共振して量子コヒーレンスを生成し、それを別のトリオン配置で観測する。
異なる複雑性のレベルに関する理論的モデリングの助けを借りて、基礎となる結合メカニズムと動的プロセスについて指導的な説明を与える。
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