《自旋电子学》PPT课件.ppt
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1、Ch 4 自旋电子学本讲(2学时)内容重点:(1)基本问题:自旋的注入、输运和检测(2)铁磁/半导体结注入方式的困难(3)自旋Hall效应(新)(物理所,理论研究者)Spintronics的含义?电子:电荷和自旋(电子自旋为1/2)自旋极化:自旋向上与向下电子数不等。调控自旋极化的电流:注入、放大、检测。回忆:半导体MOS中 电流的“源”、“漏”和控制“门电极”下图:设想的一种自旋晶体管(1 1)基本问题)基本问题1,自旋注入自旋注入 “使传导电子自旋极化使传导电子自旋极化”即产生即产生非平衡的自旋电子(占有数)非平衡的自旋电子(占有数)n n 方法之一,光学技术。光取向或光抽运。方法之一,光
2、学技术。光取向或光抽运。方法之二,电学自旋注入。(便于器件的应用)方法之二,电学自旋注入。(便于器件的应用)基本问题基本问题2,自旋传输自旋传输 自旋电流从自旋电流从FM电极注入半导体,电极注入半导体,会在界面和半导体内产生会在界面和半导体内产生“累积累积”自旋弛豫机制自旋弛豫机制 会使得自旋的非平衡转向平衡会使得自旋的非平衡转向平衡。这个特征时间大约是几十纳秒,足够长!这个特征时间大约是几十纳秒,足够长!3,自旋检测自旋检测 自旋状态的改变。自旋状态的改变。三种自旋注入实验三种自旋注入实验 工作方式工作方式实验器件实验器件优点优点困难困难1电注电检 FM/Semic 结电方案效率低2电注光检
3、 磁性半导体多层 电方案低温3光生光检 GaAs/ZnSe实验室易实现不易应用1,电注入,电注入电检测电检测 铁磁/半导体结 早期:效率太低,早期:效率太低,P.R.Hammar et al,PRL 83,203(1999)S.Gardelis,et al,PRB 60,7764(1999)今年最新结果自旋注入的一条新路?自旋注入的一条新路?庞磁电阻碳纳米管(CMR)CNT)Nature 445(Jan 2007)410413 LSMO 自旋注入的一条新路?高效率!低温?2,电注入,电注入光检测(之一)光检测(之一)实验:实验:磁性半导体电注入 和 偏振光检测产生:产生:P P型型(Ga,Mn
4、)As(Ga,Mn)As 的自旋极化空穴 和N N型型GaAsGaAs的非极化电子 进入InGaAsInGaAs量子阱复合,产生极化的场致发光。产生极化的场致发光。(T=6K;H=1,000 Oe)检测检测:偏振光检测偏振光检测2,电注入,电注入光检测光检测(之二)(之二)场致发光强度(左)极化度(右)3,光产生,光产生光检测(之一)光检测(之一)强激光强激光Pump在半导体中,在半导体中,产生了产生了 Spin-polarized state,此时的半导体等效于此时的半导体等效于”磁体磁体”.可以用可以用Farady-Kerr 效应效应做光检测做光检测Probe.3,光产生,光产生光检测光检
5、测(之二)(之二)(2 2)铁磁)铁磁/半导体结注入方式的困难半导体结注入方式的困难电注入的问题在那里?电注入的问题在那里?“从铁磁金属直接发射电子到半导体中从铁磁金属直接发射电子到半导体中”。“这种自旋注入方式,面临一个基本障碍。这种自旋注入方式,面临一个基本障碍。那就是这两种材料之间的电导失配。那就是这两种材料之间的电导失配。”Schmidt的计算模型的计算模型(1)结构:结构:FM金属(金属(1)/半导体(半导体(2)/FM 金属(金属(3)第一界面,为 X 0,第二界面,为 X X0 两流体模型!两流体模型!Schmidt的计算模型(的计算模型(2)简化:简化:1维问题维问题 (垂直界
6、面方向)任务:任务:首先,计算各个区域的首先,计算各个区域的“化学势化学势”和和“自旋极化电流自旋极化电流”其次,计算半导体区域电流的其次,计算半导体区域电流的 “自旋注入的效率自旋注入的效率”问题:电流、化学势、边条件、电导率失配?问题:电流、化学势、边条件、电导率失配?SchmidtSchmidt的计算模型(的计算模型(3 3)自旋极化率定义其中,分别为 FM,SC,FM对于注入区(铁磁金属)的自旋极化电流,计算,接收区(半导体)自旋极化的电流注意:注意:电流密度 是材料、自旋和坐标的函数。Schmidt的计算模型(的计算模型(4)需要,计算需要,计算“自旋相关的自旋相关的”电流密度电流密
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