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在自然界中,当两个相同的原子相距较远时,它们保持孤立的原子状态;当二者距离较近时,它们可以结合形成分子。从原子耦合到分子这一过程非常迅速,这使得控制原子间距研究从原子到分子的演化过程异常困难。早期对传统半导体量子点的研究中,研究人员发现量子点可以被当作人造原子:量子点可以将电子限制在离散的能级上,类似于原子中原子核限制核外 电子 [1] 。 因此,当两个量子点彼此靠近时,它们各自的能级可以线性耦合,形成类似于分子中的成键态和反键态。基于此,两个耦合的量子点也被称为人工分 子 [2] 。 这些结果意味着量子点为模拟分子物理提供了一个独特的平台。近年来,研究人员发展了许多方法来构筑传统半导体量子点,并对其准粒子的受限进行了深入研究,实现了从人工原子到人工分子的转 变 [3,4] , 但对这一
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