登上《自然》:浙大学者发现电子自旋操控的高速开关

电子是我们日常生活最熟悉的“陌生人”:每个电子携带一份内禀的电荷,其集体运动产生的电流驱动了照明、晶体管以及各种电子设备的运行。然而作为一种基本粒子,电子还携带另外一个基本物理量,即自旋。如何操控自旋,研制速度更快、能耗更低的电子器件是自上世纪90年代以来科学和工程领域孜孜追求的目标。
近日,浙江大学物理学系郑毅研究员的课题组取得重要突破,首次在黑砷二维电子态中发现了外电场连续、可逆调控的强自旋轨道耦合效应,实现了对自旋的高速精准控制;同时在全新的自旋-能谷耦合的Rashba物理现象中,发现了新奇的量子霍尔态。该研究将对高效率、低能耗自旋电子器件研制提供坚实基础,对进一步加深量子霍尔现象的理解,以及依托拓扑超导器件的量子计算研究具有积极意义。

北京时间5月6日,这项研究在线刊发在国际顶级期刊《自然》,论文共同第一作者是浙江大学物理学系的博士研究生盛峰、华陈强、程满,主通讯作者是浙江大学物理学系郑毅研究员;另外两名合作通讯作者分别是中南大学的夏庆林教授和浙大物理学系的许祝安教授。


图为该课题组研究实况

图1 自旋电子器件
Rashba物理的新“味”
为中心形成正负倒格矢对称,但自旋相反的两套Rashba能带(如图2左所示)。在对黑砷二维电子态体系的量子输运研究中,郑毅课题组发现,黑砷体系的自旋轨道耦合呈现独特的粒子-空穴不对称性:电子掺杂时,自旋轨道耦合的打开对应传统的
;而当引入空穴时,会出现奇特的自旋-能谷耦合的Rashba新物理(如图2右所示),并在强磁场下出现反常的量子化行为:其霍尔台阶
(
)中的系数,即填充因子
会出现自旋-能谷耦合Rashba能谷量子化所特有的偶-奇转变(图3)。
图2 黑砷粒子-空穴不对称Rashba能带

图3 带“味”Rashba能谷的量子化行为
)和能谷(
)两个量子数,在k-空间形成两种‘味’(
)的自旋相反Rashba能带!”在谈及对这一新物理现象的意义时, 郑毅介绍道:“在对未知领域的探索中,能够发现一种教科书上没有的崭新现象,是让人非常激动的事。新奇量子霍尔态的发现不仅是物理学家的梦想,还有可能成为拓扑量子计算的重要载体,未来或将对量子计算的信息保存产生积极的推动作用。”
图4 黑砷量子霍尔器件

论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03449-8
文字记者:柯溢能
摄影:卢绍庆丨科研图片由受访人提供
今日编辑:浙江大学融媒体中心学生记者团 谢子怡
责任编辑:周亦颖
缤纷浙大


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