Двухфотонная спектроскопия 1D{-}-диссипативного туннелирования в квантовых молекулах с D{-}-центрами
В одноинстантонном приближении проведено теоретическое исследование влияния электрического поля на процесс туннелирования в квантовой молекуле с D{-}-центром. Показано, что наличие электрического поля приводит к трансформации двухъямного потенциала и, как следствие, к появлению на полевой зависимости вероятности туннелирования резонансного пика, когда двухъямный осцилляторный потенциал становится симметричным. Найдено, что данная особенность может быть идентифицирована в спектрах двухфотонного примесного поглощения.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
А. В. Разумов, З. А. Гаврина, П. В. Кревчик
1D–-ДИССИПАТИВНОГО ТУННЕЛИРОВАНИЯ
В КВАНТОВЫХ МОЛЕКУЛАХ С D–-ЦЕНТРАМИ
ДВУХФОТОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
Аннотация. <...> В одноинстантонном приближении проведено теоретическое исследование
влияния электрического поля на процесс туннелирования в квантовой
молекуле с D–-центром. <...> Показано, что наличие электрического поля
приводит к трансформации двухъямного потенциала и, как следствие, к появлению
на полевой зависимости вероятности туннелирования резонансного пика,
когда двухъямный осцилляторный потенциал становится симметричным. <...> Найдено, что данная особенность может быть идентифицирована в спектрах
двухфотонного примесного поглощения. <...> Введение
В настоящее время двухфотонная (ДФ) спектроскопия широко применяется
для исследования зонной структуры низкоразмерных систем как неразрушающий
метод считывания информации в устройствах трехмерной оптической
памяти для изучения когерентных свойств излучения, а также в целом
ряде приложений. <...> Развитие технологии получения квантовых молекул
(КМ) (туннельно-связанных квантовых точек (КТ)) требует расширения возможностей
ДФ спектроскопии, в частности, применительно к исследованию
особенностей диссипативного туннелирования. <...> Необходимо отметить, что
квантовое туннелирование оказывается важным при исследовании электронного
транспорта через молекулярные нити, структуры с КТ или квантовыми
ямами, а также в низкотемпературных химических реакциях [1–6]. <...> Использование науки о квантовом туннелировании с диссипацией
для изучения взаимодействия КМ с контактной средой оказывается продуктивным,
поскольку, несмотря на использование инстантонных подходов, появляется
возможность получить основные результаты в аналитической форме
с учетом влияния среды на процесс туннельного переноса, что в других часто
используемых подходах не представляется возможным. <...> Цель работы заключается в теоретическом изучении особенностей <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: