0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

太赫兹脉冲的“电场”组分在半导体铁磁材料的太赫兹磁化调制中起着关键作用

MEMS ? 来源:lq ? 2019-04-25 13:55 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

未来,超高速自旋电子学将需要皮秒(1万亿分之一秒)内的超快相干磁化逆转。自旋电子学主要研究固态器件中电子的自旋和磁矩。虽然这最终可能通过使用单环太赫兹脉冲的辐照实现,但它产生的磁化强度或调制的微小变化,迄今为止阻碍了这项技术的任何实际应用。

一般认为,太赫兹脉冲的“磁场”组分是磁化相干太赫兹响应的起源。不过,正如日本东京大学研究人员此前发现的,太赫兹脉冲的“电场”组分在半导体铁磁材料的太赫兹磁化调制中起着关键作用。

如今,该团队在美国物理学联合会(AIP)的《应用物理快报》报告称,他们最初的发现为其研究嵌入半导体的铁磁性纳米颗粒提供了灵感。他们的理论是,太赫兹脉冲在半导体中传播时能量损耗很小,因此太赫兹脉冲的电场可有效应用于每个纳米粒子。

为验证这一理论,研究团队使用了一种100纳米厚的半导体砷化镓薄膜,薄膜中嵌入了磁性砷化锰(MnAs)纳米颗粒。

“太赫兹脉冲在我们的薄膜中传播时能量损耗很小,从而使其得以穿透薄膜。这意味着强太赫兹电场——最大强度为200千伏/厘米——被均匀地应用于所有的铁磁性纳米粒子。”东京大学副教授Ohya Shinobu介绍说,“由于自旋—轨道相互作用,这种强电场通过调制MnAs纳米颗粒中的载流子密度诱导大磁化调制。”

研究人员成功获得了饱和磁化强度达20%的大调制,并且提出,太赫兹脉冲的电场组分在大调制中起着关键作用。

“我们的研究结果将带来皮秒内的超快相干磁化逆转,而这将是超高速自旋电子学的一项重要技术。”Ohya说。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 半导体
    +关注

    关注

    335

    文章

    29188

    浏览量

    242627
  • 电场
    +关注

    关注

    2

    文章

    177

    浏览量

    20865
  • 太赫兹
    +关注

    关注

    11

    文章

    353

    浏览量

    30145

原文标题:科学家研究嵌入半导体铁磁纳米粒子系统,助力太赫兹磁化调制

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    赫兹频段硅的光学特性

    目前,在赫兹(远红外)频段最透明的绝缘材料就是高阻的浮区(FZ)单晶硅。这是科研人员不断的经过实验并分析得出的结果。
    的头像 发表于 08-12 10:45 ?163次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>频段硅的光学特性

    上海光机所在强场赫兹对砷化镓偶次谐波调控研究方面取得新进展

    图1. 强场赫兹波的产生及物质调控信号测量装置 (a)实验光路;(b)泵浦光光谱;(c)赫兹频谱。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在强场THz
    的头像 发表于 05-20 09:31 ?251次阅读
    上海光机所在强场<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>对砷化镓偶次谐波调控研究方面取得新进展

    Keysight是德示波器从低频到赫兹的全频段测量解决方案

    在电子测量领域,示波器作为信号分析的核心工具,其性能边界始终与科技发展同步演进。从音频信号的毫赫兹频段到赫兹通信的亚毫米波频段,不同应用场景对示波器的带宽、采样率、动态范围提出了差异化需求。作为
    的头像 发表于 05-12 15:28 ?613次阅读
    Keysight是德示波器从低频到<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>的全频段测量解决方案

    6G亚太赫兹通信测试解决方案

    近日,国内首台赫兹/6G大容量无线超网基站在石家庄铁塔公司试点成功,这标志着中国在赫兹无线通信技术领域取得了重大新突破。
    的头像 发表于 04-24 16:45 ?695次阅读
    6G亚太<b class='flag-5'>赫兹</b>通信测试解决方案

    聊城大学/深圳大学/南京大学:三强联手——赫兹传感领域再添利器!

    潜力。然而,赫兹传感技术在实际应用面临一系列挑战,尤其是传统赫兹传感器在频率选择性方面的不足,这限制了它们在6G网络
    的头像 发表于 04-20 17:47 ?352次阅读
    聊城大学/深圳大学/南京大学:三强联手——<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>传感领域再添利器!

    赫兹细胞能量仪主控芯片方案单片机开发控制板布局规划

    毫米以上,可引起人体内蛋白质、细胞及水分子共振,深度是一般远红外线治疗仪的50—100倍。当人体受到赫兹照射时,由于其频率与人体的细胞分子、原子团状的水分子的运动频率相一致,引起共振效应,其能量
    发表于 03-25 15:37

    诱电容在EMI滤波电路作用与选型

    诱(TAIYO YUDEN)电容在EMI(电磁干扰)滤波电路中发挥着关键作用。以下是对其作用与选型的详细分析: 一、诱电容在EMI滤波电路
    的头像 发表于 03-18 14:28 ?524次阅读
    <b class='flag-5'>太</b>诱电容在EMI滤波电路<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用</b>与选型

    上海光机所在集成化高重频赫兹光源研究方面取得进展

    图1. (a)赫兹产生和探测实验装置图,(b)展宽前(青色)和展宽后(品红色)的激光光谱,(c)压缩后激光脉冲宽度(蓝色)和相位(橙色)。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光
    的头像 发表于 02-26 06:23 ?488次阅读
    上海光机所在集成化高重频<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>光源研究方面取得进展

    三种赫兹波的产生方式

    本文简单介绍了三种赫兹波的产生方式。 赫兹波(THz)是一种电磁波,在电磁波谱上位于红外与微波之间。
    的头像 发表于 02-17 09:09 ?2217次阅读
    三种<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的产生方式

    用于赫兹到光频率快速频谱分析的1GHz单腔双光梳激光器

    自由空间赫兹时域光谱学分析和厚度测量的。对于b)我们使用高效的掺InGaAs光电天线来产生和检测赫兹光。这里我们首次使用高效的基于钇的
    的头像 发表于 01-23 10:06 ?871次阅读
    用于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>到光频率快速频谱分析的1GHz单腔双光梳激光器

    罗德与施瓦茨展示创新6G超稳定可调赫兹系统

    罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)在巴黎举办的欧洲微波周(EuMW 2024)上展示了基于光子赫兹通信链路的6G无线数据传输系统的概念验证,助力新一代无线技术的前沿探索。 在 6G-ADLANTIK 项目中开发的超稳定可调
    的头像 发表于 10-11 10:56 ?931次阅读

    中国科研团队首次实现公里级赫兹无线通信传输

    10月8日,由中国科学院紫金山天文台领衔的联合实验团队宣布,在青海省海西州雪山牧场取得重大突破,成功实现了基于超导接收技术的高清视频信号在公里级距离上的赫兹/亚毫米波无线通信传输。此次实验是国际
    的头像 发表于 10-08 16:49 ?1231次阅读

    材料组成的磁路是什么意思

    强度,从而形成闭合的磁路。磁路的概念类似于电路的电流路径,是电磁学的一个重要概念。 1. 材料的基本特性
    的头像 发表于 09-30 11:24 ?1430次阅读

    关于赫兹波的介绍

    在上面的图表,光波和无线电波是相同的电磁波,被应用于社会的各个领域。 另一方面,赫兹波还没有被应用。然而,赫兹波具有以下有吸引力的特性
    的头像 发表于 09-29 06:18 ?883次阅读
    关于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的介绍

    赫兹拉曼光谱简

    2 mm的范围。 综述 长期以来,作为研究材料低能振动模式的一种手段,电磁频谱的赫兹 (THz) 区域一直为科学家们所研究,其对应范围大致为 0.15THz至 6THz(5 cm-1至 200
    的头像 发表于 09-26 10:02 ?870次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>拉曼光谱简