論文の概要: Signatures of Spin Coherence in Chiral Coupled Quantum Dots
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.04981v1
- Date: Thu, 08 Jan 2026 14:33:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-09 17:01:53.235055
- Title: Signatures of Spin Coherence in Chiral Coupled Quantum Dots
- Title(参考訳): キラル結合量子ドットにおけるスピンコヒーレンスのシグナチャ
- Authors: Hanna T. Fridman, Rotem Malkinson, Amir Hen, Shira Yochelis, Yossi Paltiel, Nir Bar-gill,
- Abstract要約: キラル誘起スピン選択性(CISS)は、磁気材料を持たないキラル分子系における電荷キャリアのスピン選択性を可能にする。
我々は, キラルリンカーで結合した多層量子ドット集合体におけるスピン依存性の発光ダイナミクスをその場で予測する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Chiral-induced spin selectivity (CISS) enables spin selectivity of charge carriers in chiral molecular systems without magnetic materials. While spin selectivity has been widely investigated, its quantum coherence has not yet been explored. Here, we in- vestigate spin-dependent photoluminescence (PL) dynamics in multilayer quantum-dot (QD) assemblies coupled by chiral linkers. Using circularly polarized excitation in the presence of an external magnetic field, we observe a pronounced modulation of the PL lifetime that depends on the magnetic field magnitude and geometry. The lifetime difference between left- and right-circularly polarized excitations exhibits a field-angle dependence, consistent with spin precession driven by the transverse magnetic-field component relative to the chiral axis. A model incorporating coupled spin precession and decay processes reproduces the experimental trends. These results establish chiral QD assemblies as a room-temperature platform for probing quantum coherent manifestations of the CISS effect, with implications for spintronic and quantum technologies.
- Abstract(参考訳): キラル誘起スピン選択性(CISS)は、磁気材料を持たないキラル分子系における電荷キャリアのスピン選択性を可能にする。
スピン選択性は広く研究されているが、その量子コヒーレンスはまだ研究されていない。
ここでは、キラルリンカーで結合した多層量子ドット(QD)集合体におけるスピン依存光発光(PL)ダイナミクスをin-estigateする。
外部磁場の存在下での円偏光励起を用いて、磁場の大きさや幾何学に依存するPL寿命の顕著な変調を観察する。
左右の円偏光励起の寿命差は、キラル軸に対して横磁場成分によって駆動されるスピン偏差と整合して、磁場-角度依存性を示す。
スピン沈降過程と崩壊過程を組み合わせたモデルが実験的傾向を再現する。
これらの結果は、CISS効果の量子コヒーレントな発現を示すための室温プラットフォームとしてカイラルQDアセンブリを確立し、スピントロニクスおよび量子技術に影響を及ぼす。
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