論文の概要: Electron trapping in graphene quantum dots with magnetic flux
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.12922v1
- Date: Thu, 24 Aug 2023 16:54:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-25 13:04:23.134408
- Title: Electron trapping in graphene quantum dots with magnetic flux
- Title(参考訳): 磁束を有するグラフェン量子ドットにおける電子トラップ
- Authors: Mohammed El Azar, Ahmed Bouhlal, Abdulaziz D. Alhaidari, Ahmed Jellal
- Abstract要約: グラフェン系量子ドット(GQD)に存在する準有界状態の寿命に対する散乱現象とアハロノフ・ボーム効果について検討する。
磁気フラックスパラメータの調整により,GQD内の電子のトラップ時間を拡張することが可能であることを実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: It is known that the appearance of Klein tunneling in graphene makes it hard
to keep or localize electrons in a graphene-based quantum dot (GQD). However, a
magnetic field can be used to temporarily confine an electron that is traveling
into a GQD. The electronic states investigated here are resonances with a
finite trapping time, also referred to as quasi-bound states. By subjecting the
GDQ to a magnetic flux, we study the scattering phenomenon and the
Aharonov-Bohm effect on the lifetime of quasi-bound states existing in a GQD.
We demonstrate that the trapping time increases with the magnetic flux
sustaining the trapped states for a long time even after the flux is turned
off. Furthermore, we discover that the probability density within the GQD is
also clearly improved. We demonstrate that the trapping time of an electron
inside a GQD can be successfully extended by adjusting the magnetic flux
parameters.
- Abstract(参考訳): グラフェンにおけるクライントンネルの出現は、グラフェンベースの量子ドット(GQD)における電子の保持や局在を困難にする。
しかし、磁場はgqdに移動する電子を一時的に定義するために使うことができる。
ここで研究される電子状態は、準有界状態とも呼ばれる有限トラップ時間を持つ共鳴である。
GDQを磁束に印加することにより、GQDに存在する準有界状態の寿命に対する散乱現象とアハロノフ・ボーム効果を研究する。
我々は,磁束を遮断した後でも,捕捉状態を維持する磁束によってトラップ時間が増加することを示した。
さらに,GQD内の確率密度も明らかに改善されていることがわかった。
磁気フラックスパラメータの調整により,GQD内の電子のトラップ時間を拡張することが可能であることを実証した。
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