GaAs半导体及其量子阱中电子自旋输运动力学的飞秒吸收光谱研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11274399
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    93.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2204.超快超强光物理
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Spin transport is one of important fundamental issues in semiconductor spintronics. Transport dynamics determines the speed and size of spintronic devices, and hence their applicability. In this project, three kinds of new absorption saturation-based measurement techniques, their models and experiemntal setups will be developed. Those techniques have the advantages including high detection sensitivity, simple setup and operation, and the ability to simultaneously measure spin diffusion coefficient and mobility. They are also used to study the basic physical issues, such as spin Coulomb drag effect and anisotropic spin transport dyanmics in (001)- and (110)-grown GaAs and quantum wells, and their dependences on excited electron density, the degree of spin polarization, temperature and a magnetic field etc so that their physical origin can be understood and basic data can be collected and provided for the control of spin transport dynamics and design of large-scale transport spintronic devices. Meanwhile, it is also expected that some new spin transport phenomena can be found by means of our high sensitivity detection techniques. The achievements obtained are important both in science and in applications.
自旋输运是半导体自旋电子学中的重要基本问题之一。输运动力学决定了自旋电子器件的速度和尺度,从而决定其实用价值。本项目拟发展三种基于吸收饱和效应测量的高灵敏度的、实验装置和操作简单的、能同时直接测量自旋扩散系数和迁移率的自旋输运动力学实验测试新技术、理论模型及实验装置,并用于(001)和(110)GaAs及其量子阱中自旋库仑拖拽效应和自旋输运动力学各向异性等基本物理问题及其电子浓度、自旋极化度、温度和磁场强度等依赖性研究。弄清这些自旋输运动力学中的基本物理问题的物理起源,为实现自旋输运动力学的调控和大尺度自旋输运自旋电子器件设计提供基础数据。同时,基于我们的高灵敏度实验探测新技术,期待发现新的自旋输运相关现象。研究成果既具有重要科学意义,又具有重大的实用价值。

结项摘要

自旋输运是半导体自旋电子学中的重要基本问题之一。输运动力学决定了自旋电子器件的速度和尺度,从而决定其实用价值。因而开展自旋输运动力学中的基本问题研究,弄清它们的起源,既有重要科学意义,又有重要应用价值。本项目发展了三种基于吸收饱和效应的高灵敏度的、实验装置和操作简单的自旋输运动力学实验测试新技术及相应的理论解析模型与实验装置,并应用于(001)和(110)GaAs及其量子阱中自旋输运动力学研究,探索自旋库仑拖拽效应的物理起源;发现(001)GaAs薄膜及其量子阱中自旋扩散系数随激发电子浓度增加而增大,而(110)GaAs量子阱中自旋扩散系数随激发电子浓度增加而减小。自旋扩散系数随激发电子浓度增加而增大,明显与自旋库仑拖拽效应的相反自旋电子间库仑散射起因不一致;相反,我们的研究结果显示自旋库仑拖拽效应可能与自旋弛豫机制有关,正如(110)GaAs量子阱中自旋扩散系数随激发电子浓度增加而减小所显示的那样。研究了(001)GaAs量子阱中自旋弛豫与输运动力学的激发电子浓度和温度依赖性以及输运动力学随输运方向的变化,发现仅在某些特定激发电子浓度和晶格温度组合时,能观察到自旋扩散长度随输运方向趋近[-110]而略微增加。而在其它温度和激发电子浓度下,电子自旋扩散长度并不明显随输运方向变化。分析样品参数表明,可能是目前样品中Dresselhaus和Rashba SO耦合强度差别太大。有待后续设计Dresselhaus和Rashba SO耦合强度接近的样品,进一步开展研究。同时,追踪了部分相关的国际前沿研究热点。研究了铁磁薄膜中自旋波超快动力学和光感应超快退磁化动力学,过渡金属二硫化物和石墨烯二维薄膜中谷自旋弛豫动力学和电荷输运动力学等。取得了超计划的研究成果,发表研究论文22篇,申请发明专利1项,获授权发明专利3项。培养博士毕业生2名,硕士毕业生6名,博士后出站1名。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Femtosecond laser-induced crystallization of amorphous N-doped Ge8Sb92 films and in situ characterization by coherent phonon spectroscopy
非晶 N 掺杂 Ge8Sb92 薄膜飞秒激光诱导结晶及相干声子光谱原位表征
  • DOI:
    10.1063/1.4916726
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    J. App. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhongyu Li;Yifeng Hu;Tianshu Lai
  • 通讯作者:
    Tianshu Lai
Quantitative analysis of temperature dependence of Raman shift of monolayer WS2
单层 WS2 拉曼位移温度依赖性的定量分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Sci. Rep. 6, 32236-1- 8 (Aug. 31, 2016)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiaoting Huang;Yang Gao;Tianqi Yang;Tianshu Lai
  • 通讯作者:
    Tianshu Lai
非晶N: GeSb 薄膜的光致晶化及其相干声子谱表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中山大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李忠谕;胡益丰;赖天树
  • 通讯作者:
    赖天树
Ultrafast linear dichroism-like absorption dynamics in graphene grown by chemical vapor deposition
化学气相沉积生长的石墨烯中的超快线性二色性吸收动力学
  • DOI:
    10.1063/1.4878701
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    J. Appl. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ke Chen;Huihui Li;Tianshu Lai
  • 通讯作者:
    Tianshu Lai
Bulk vortices and half-vortex surface modes in PT symmetric media
PT对称介质中的体涡和半涡表面模式
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Phys. Rev. A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Huagang Li;Chaohong Lee;Tianshu Lai
  • 通讯作者:
    Tianshu Lai

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其他文献

四波混频与瑞利散射场的干涉现象
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吴宜群
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    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Appl. Phys. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chuyuan Cheng;Kangkang Meng;Shufa Li;Jianhua Zhao;赖天树
  • 通讯作者:
    赖天树
半金属锑薄膜中电子动力学研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    左方圆;吴宜群;王阳;陈宇辉;赖天树
  • 通讯作者:
    赖天树

其他文献

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纳米多层相变薄膜的相变参数的纳米结构调控机理研究
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相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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