二維方形量子點體系等離激元的量子化
本文關(guān)鍵詞: 二維方形量子點 等離激元 量子化 出處:《物理學報》2017年22期 論文類型:期刊論文
【摘要】:量子點體系等離激元的研究是光電子學領(lǐng)域的熱點.為進一步加深和完善對等離激元的量子效應的認識,本文利用緊束縛近似和線性響應理論研究了二維方形量子點體系對外場的集體響應.結(jié)果表明,當外場頻率等于等離激元的頻率時,量子點體系會有強烈的電荷振蕩,并伴隨著能量的極大吸收和近場的增強.在量子點中,等離子體存在分立的元激發(fā).等離子體元激發(fā)的個數(shù)將隨著量子點尺寸和電子個數(shù)的增加而增加.隨量子點尺寸的增加,分立的等離激元將逐步呈現(xiàn)準連續(xù)的特性,即過渡為經(jīng)典連續(xù)的等離激元,其頻譜曲線演化為經(jīng)典的色散曲線.結(jié)果還表明:隨量子點尺寸的增加,等離激元的頻率會紅移,等離激元的激發(fā)強度會增大;隨量子點中電子數(shù)的增加,等離激元的頻率會藍移,等離激元的激發(fā)強度會增大.
[Abstract]:The study of isopotons in quantum dot system is a hot topic in the field of optoelectronics. In this paper, the collective response of a two-dimensional square quantum dot system is studied by using the tight-binding approximation and the linear response theory. The results show that the quantum dot system has strong charge oscillation when the external field frequency is equal to the frequency of the constant exciton. Along with the maximum absorption of energy and the enhancement of near field, the plasma has discrete element excitation in quantum dot. The number of plasma element excitation will increase with the increase of quantum dot size and electron number, and with the increase of quantum dot size, the number of plasma element excitation will increase with the increase of quantum dot size. The discrete equipoliton will gradually present a quasi-continuous characteristic, that is, it will be transformed into a classical continuous equipoliton, and its spectrum curve will evolve into a classical dispersion curve. The results also show that the frequency of the equipoliton will shift red with the increase of the quantum dot size. With the increase of the number of electrons in the quantum dots, the frequency of the isophosphors will shift blue, and the excitation intensity of the isophosphors will increase with the increase of the number of electrons in the quantum dots.
【作者單位】: 嶺南師范學院物理科學與技術(shù)學院;西安航空學院電子工程學院;
【基金】:國家自然科學基金(批準號:11647156) 廣東省自然科學基金(批準號:2014A030307035)資助的課題~~
【分類號】:O471.1
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,本文編號:1505572
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