作者:宋檢 時間:2022-12-07 來源:互聯網
磁子型器件有望構成繼基于電荷流的**大類半導體/微電子器件和基于自旋*化電流的第二大類自旋*化電子器件之后的基于磁子流的第三大類固態磁子型器件,有望為未來信息科學和技術的可持續發展帶來更加廣闊的發展空間。
從物理角度上講,除了電子這一自旋的載體,其它中子、磁子等粒子或者準粒子也可以攜帶自旋角動量信息。特別是磁子(即磁激子或磁振子的簡稱),它可通過鐵磁、亞鐵磁或反鐵磁絕緣體中自旋晶格的元激發獲得,并且磁子是電中性的,可以用作理想的信息載體,它有如下優點。**,磁子的波動性提供了一些基于電子的傳統自旋器件無法實現的功能。磁子提供了沒有焦耳熱的長距離自旋信息傳遞的新方法,可以避免電荷流產生的焦耳熱問題,從而*大地降低自旋器件的功耗。其次,磁子基于自旋波的相干特性和非線性的相互作用,可以產生更為新奇的物理現象和器件應用。對其相位的調制為信息的操控提供了另外一個自由度,從而可以實現非布爾邏輯運算功能。關于磁子自旋輸運的研究方興未艾,甚至一個關于它的新興學科——磁子學(Magnonics)正在應運而生。磁子型器件除了利用磁子實現數據存儲和邏輯運算外,還包括磁子自旋與電子自旋之間的相互轉換,從而可以實現新型磁子電路與電子電荷及電子自旋兩類傳統電路之間的相互集成和功能轉換;此外,磁子的量子特性也可以產生其它宏觀量子現象,例如自旋超流體和磁子約瑟夫森效應等。
中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心磁學國家重點實驗室研究員韓秀峰課題組在國際上**研制出了可用于磁子信息調控的磁子閥(Magnon Valve)和磁子結(Magnon Junction)等磁子型元器件。**,他們采用能與工業化生產相兼容的磁控濺射技術等方法,通過反復實驗優化探索,**具有室溫鐵磁性的釔鐵石榴石Y3sub>Fe5O12 (YIG)磁性絕緣體作為上下*、非磁性金屬Au作為中間層、在GGG襯底上異質外延制備出了高質量的核心結構為磁性絕緣體(MI)/非磁性金屬中間層(NM)/磁性絕緣體的磁子閥(MI/NM/MI),并且在該YIG/Au/YIG結構中首次觀測到和發現了磁子閥效應(Magnon Valve Effect),即通過兩層磁性絕緣層的相對磁化方向取向可以調控磁子流的大小[Hao Wu and X. F. Han et al., Phys. Rev. Lett. 120 (2018) 097205, Editors’suggestion & Featured in Physics]。
為了構造完全電絕緣和純磁子流調控的磁子閥元器件,該團隊進一步優選反鐵磁絕緣體NiO作為中間層,在國際上又**成功制備出了核心結構為磁性絕緣層(MI)/反鐵磁絕緣層(AFI)/磁性絕緣層(MI)的新型磁子結(MI/AFI/MI),并研究了YIG/NiO/YIG中磁子流的輸運性質。通過在磁子結兩側施加溫度梯度來激發MI中的磁子流,發現其中一個MI磁性絕緣體層中的磁子流將受到另一個MI層的影響,而且是通過反鐵磁絕緣體中磁子流的傳遞來實現的。通過在頂部重金屬Pt層測量穿過磁子結的磁子流,發現測量到的逆自旋霍爾(Inverse spin Hall effect, ISHE)電壓取決于兩個MI層的磁化相對取向,進而可以產生類比過去磁性隧道結(Magnetic tunnel junction, MTJ)的新型磁子結(Magnon Junction)效應。同時該新型磁子結可以實現比磁子閥更高的開關比。新型磁子結器件,因其對純磁子流的調控能力,有望成為磁子信息傳遞和邏輯運算的核心元器件,可以為構建純磁子電路奠定核心元器件基礎。
該項工作的*新相關研究進展已發表在《物理評論B》上[C. Y. Guo, C. H. Wan & X. F. Han et al., Phys. Rev. B. 98 (2018) 134426]。該工作得到國家自然科學基金委、科技部和中科院有關項目的經費支持。
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