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Spin textures in strongly coupled electron spin and magnetic or nuclear spin systems in quantum dots

机译:强耦合电子自旋和量子点中的磁或核自旋系统中的自旋纹理

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摘要

Controlling electron spins strongly coupled to magnetic and nuclear spins in solid state systems is an important challenge in the field of spintronics and quantum computation. We show here that electron droplets with no net spin in semiconductor quantum dots strongly coupled with magnetic ion or nuclear spin systems break down at low temperature and form a nontrivial antiferromagnetic spatially ordered spin texture of magnetopolarons. The spatially ordered combined electron-magnetic ion spin texture, associated with spontaneous symmetry breaking in the parity of electronic charge and spin densities and magnetization of magnetic ions, emerges from an ab initio density functional approach to the electronic system coupled with mean-field approximation for the magnetic or nuclear spin system. The predicted phase diagram determines the critical temperature as a function of coupling strength and identifies possible phases of the strongly coupled spin system. The prediction may arrest fluctuations in the spin system and open the way to control, manipulate, and prepare magnetic and nuclear spin ensembles in semiconductor nanostructures. \ua9 2012 American Physical Society.
机译:在自旋电子学和量子计算领域,控制与固态系统中的磁和核自旋强烈耦合的电子自旋是一项重要的挑战。我们在这里显示出,在与量子或电磁自旋系统强耦合的半导体量子点中,没有净自旋的电子液滴在低温下分解,并形成磁极子的非平凡反铁磁空间有序自旋织构。与电子电荷和自旋密度奇偶性的自发对称性破坏以及磁离子的磁化有关的空间有序组合的电磁电磁自旋织构,是从对电子系统的从头算密度函数的方法得出的,并结合了电子的平均场近似。磁或核自旋系统。预测的相图将临界温度确定为耦合强度的函数,并确定强耦合自旋系统的可能相位。该预测可能会阻止自旋系统中的波动,并为控制,操纵和准备半导体纳米结构中的磁和核自旋集成体开辟道路。 \ ua9 2012年美国物理学会。

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