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新加坡國(guó)立大學(xué)Jens Martin課題組--雙層石墨烯柵極控制谷型偏振器
      在雙層石墨烯中,若兩個(gè)相對(duì)門(mén)控區(qū)域上的Berry曲率符號(hào)發(fā)生反轉(zhuǎn),可以引起具有相反谷折射率反向傳播的一維通道??紤]自旋和亞晶格簡(jiǎn)并性,每個(gè)方向上有四個(gè)量子化的傳導(dǎo)通道。以往的實(shí)驗(yàn)工作中,門(mén)控式谷偏振器只能在外加磁場(chǎng)的情況下才能獲得良好的對(duì)比度。然而,隨著磁場(chǎng)的增加,雙層石墨烯的非結(jié)合區(qū)域會(huì)過(guò)渡到量子霍爾狀態(tài),從而限制谷極化電子的應(yīng)用。在這里,我們提出了通過(guò)優(yōu)化器件幾何形狀和堆疊方法來(lái)改善柵極控谷偏振器的性能。電測(cè)量表明,在山谷極化狀態(tài)和間隙狀態(tài)之間的電導(dǎo)差異高達(dá)兩個(gè)數(shù)量級(jí)。谷極化狀態(tài)顯示的電導(dǎo)接近4e2/h,并在隨后的谷分析儀配置中產(chǎn)生對(duì)比度。這些結(jié)果為進(jìn)一步研究零磁場(chǎng)下的谷極化電子奠定了基礎(chǔ)。
  
Fig. 1 器件幾何和靜電建模的示意圖。
 
 
Fig. 2 設(shè)備表征。
 
 
Fig. 3 手性態(tài)的形成:設(shè)備1的左門(mén)固定為正極性時(shí)的測(cè)量結(jié)果。
 
 
Fig. 4相反方向手性態(tài)的形成:從設(shè)備1將左門(mén)固定在負(fù)極性時(shí)的測(cè)量結(jié)果。
 
 
Fig. 5 手征性質(zhì)的演示:谷分析儀在兩個(gè)柵對(duì)處于相同(左)或相反(右)谷極化狀態(tài)時(shí)進(jìn)行測(cè)量。
 
     相關(guān)研究成果于2020年由新加坡國(guó)立大學(xué)Jens Martin課題組,發(fā)表在Nature Communications (https://doi.org/10.1038/s41467-020-15117-y)上。原文:Gate controlled valley polarizer in bilayer graphene
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