主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
二维过渡金属硫族化合物(TMDCs)中,电子的自旋状态与能谷状态紧密关联,使其能通过光学或电学手段对谷态进行生成、调控和探测,因此TMDCs成为谷电子学和自旋电子学研究的重要材料平台。
近日,中国科学院半导体研究所等构建了由二维半导体WSe2和二维磁性半导体CrSBr组成的磁性范德华异质结构,利用反常磁邻近效应实现了对亚皮秒尺度相干自旋/谷动力学的调控。该异质结构具有共振对齐的能带结构,有利于界面电荷转移态形成,同时WSe2与CrSBr的非共线自旋构型,为驱动相干自旋/谷进动提供了关键条件。
实验发现,该异质结构中WSe2的谷塞曼劈裂和发光偏振度均显著增强。谷塞曼劈裂指不同能谷在磁场作用下发生能级分裂的现象,其增强表明异质结构中的谷态能够更有效地受到磁性调控,并表现出更强的光学响应。
进一步研究发现,在较低磁场范围内,该异质结构的PL圆偏振度随磁场呈现明显的非线性变化,这种反常磁光响应表明,界面电荷转移态的强交换相互作用与非共线自旋构型的协同作用,能够驱动亚皮秒尺度的相干自旋/谷进动,为在较低外磁场下操控相干自旋/谷动力学提供了新的机制。该反常磁邻近效应还产生了光学手性可控的二维磁性交换偏置现象,为利用光学手段操控二维磁性提供了新的思路。
该研究在二维TMDCs/磁性半导体异质结构中展示了相干自旋/谷动力学的控制策略,揭示了反常磁邻近效应在调控超快自旋/谷进动中的新作用,开辟了超快量子信息编码和自旋/谷态调控的新路径。
相关研究成果发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等的支持。
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)








