铁磁Ni纳米薄膜中的特拉赫兹旋转电荷转换
Hao Cheng1, Yangkai Wang1, Zheng Liu1
1Department of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, P.R. China.
这项研究揭示了薄膜可以充当旋转注入器和旋转电荷转换器,从而实现多种特拉赫兹 (THz) 发射机制. 这一发现为设计高效的自旋电子THz发射器提供了一种新的方法.
科学领域:
- 这就是Spintronics.
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 旋转式太赫兹 (THz) 发射依赖于铁磁 (FM) /非磁 (NM) 异构结构中的旋转电荷转换 (SCC).
- 存在多个SCC机制,但同时呈现多个机制的材料很少见.
研究的目的:
- 为了研究 (Ni) 薄膜在自旋式THz发射中的多面性作用.
- 在基于Ni的异构结构中探索各种SCC机制.
主要方法:
- 在单层Ni,FM/Ni,Ni/NM双层和FM/Ni/NM三层上进行制造和THz排放实验.
- 分析来自各种SCC工艺的THz排放.
主要成果:
- 单层通过异常的霍尔效应和超快的去磁化表现出THz发射.
- 在FM/Ni中,Ni充当SCC实现器,主要是通过Ni的反旋转霍尔效应 (ISHE).
- 在Ni/NM中,Ni注入了由NM的ISHE转换的自旋电流.
- 在FM/Ni/NM中,THz发射涉及多个接口的ISHE,Ni厚度影响主导地位.
结论:
- 铁磁Ni薄膜具有作为自旋注入器和SCC实现器的双重功能.
- 这种双重作用使单个材料系统内能够实现多个THz排放机制.
- 介绍了设计先进的自旋电子THz发射器的新范式.
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