基于灵活基底异构结构的应变诱导可调和无场自旋式THz发射器
Hao Cheng1, Weiwei Li2, Zheng Liu2
1Hefei National Research Center for Physical Sciences at the Microscale & Anhui Laboratory of Advanced Photon Science and Technology, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China.
ACS applied materials & interfaces
|October 21, 2024
概括
研究人员开发了一种使用灵活的聚胺/铁磁 (FM) /结构的新型无场太赫兹 (THz) 发射器. 设备的曲调整了THz发射,在没有外部磁场的情况下实现了超过95%的调制.
科学领域:
- 太赫兹 (THz) 是科学和技术的频率.
- 这就是Spintronics.
- 材料科学是一种材料科学.
背景情况:
- 斯宾特罗尼克太赫兹 (THz) 发射器提供宽带频率,高效率和简单的制造.
- THz信号强度通常与铁磁 (FM) 层磁化成比例,需要外部磁场.
- 现有的无磁场THz发射器很少见,特别是那些基于常见的FM/非磁性金属结构的发射器.
研究的目的:
- 制造一个可调和且无电场的THz发射器,具有显著的调制能力.
- 为了研究基板曲率对THz发射的影响.
- 探索一种用于设计无场自旋电源THz源的新方法.
主要方法:
- 制造一个聚胺/CoFeB/Pt异构结构.
- 通过改变聚胺基质的曲率半径来调节THz发射.
- 在平面,向前曲和向后曲状态下分析THz辐射强度.
主要成果:
- 一个基于聚胺/CoFeB/Pt异构的可调节,无场THz发射器成功制造.
- 前向曲诱导了拉力应变,导致在平面内磁性异构性和在没有外部磁场的情况下增强了THz发射.
- 倒向曲急剧降低了THz强度,在前向曲和后向曲状态之间实现了超过95%的调制.
- 该设备表现出良好的循环重复性.
结论:
- 介绍了一种用于设计无场自旋电子THz源的新方法.
- 灵活的THz发射器在THz设备中的应用方面表现有前途.
- 应变诱导的磁性异构性为控制自旋电子THz发射提供了一条新的途径.
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