In dieser Arbeit wird die elektronische Struktur von Halbleiter Nanostrukturen in magnetischen Feldern untersucht. Zu diesem Zweck wird ein numerisches Diskretisierungsverfahren entwickelt, das eine eichinvariante, nichtstörungstheoretische Berücksichtigung von magnetischen Feldern in der Schrödingergleichung erlaubt. Mit dieser Methode werden die gyromagnetischen Eigenschaften von Elektronen, Löchern und Exzitonen in realistischen, dreidimensionalen Halbleiter Quantenpunkten berechnet. Die ausgezeichnete Übereinstimmung mit neuesten experimentellen Daten bestätigt die Genauigkeit des Verfahrens. Zur Erarbeitung eines konkreten Anwendungsvorschlags wird die Untersuchung auf gekoppelte Paare von Quantenpunkten in externen elektrischen Feldern ausgedehnt. Hier wird eine starke, einstellbare Richtungsabhängigkeit der Aufspaltung von Löcher-Spins im Magnetfeld vorhergesagt, die durch piezoelektrische Ladungen ausgelöst wird. Es wird gezeigt, dass dieser Effekt elektrisch gesteuerte Einzel-Spin Manipulationen im statischen Magnetfeld erlaubt.
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In dieser Arbeit wird die elektronische Struktur von Halbleiter Nanostrukturen in magnetischen Feldern untersucht. Zu diesem Zweck wird ein numerisches Diskretisierungsverfahren entwickelt, das eine eichinvariante, nichtstörungstheoretische Berücksichtigung von magnetischen Feldern in der Schrödingergleichung erlaubt. Mit dieser Methode werden die gyromagnetischen Eigenschaften von Elektronen, Löchern und Exzitonen in realistischen, dreidimensionalen Halbleiter Quantenpunkten berechnet. Die ausg...
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