Zeitschriftenartikel zum Thema „THz Spintronic“
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Wang, Maorong, Yifan Zhang, Leilei Guo, Mengqi Lv, Peng Wang und Xia Wang. „Spintronics Based Terahertz Sources“. Crystals 12, Nr. 11 (18.11.2022): 1661. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12111661.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Sandeep, und Sunil Kumar. „Ultrafast light-induced THz switching in exchange-biased Fe/Pt spintronic heterostructure“. Applied Physics Letters 120, Nr. 20 (16.05.2022): 202403. http://dx.doi.org/10.1063/5.0091934.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Weipeng, Charles Yaw Ameyaw, Matthew F. Doty und M. Benjamin Jungfleisch. „Principles of spintronic THz emitters“. Journal of Applied Physics 130, Nr. 9 (07.09.2021): 091101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0057536.
Der volle Inhalt der QuelleSchneider, Robert, Mario Fix, Jannis Bensmann, Steffen Michaelis de Vasconcellos, Manfred Albrecht und Rudolf Bratschitsch. „Spintronic GdFe/Pt THz emitters“. Applied Physics Letters 115, Nr. 15 (07.10.2019): 152401. http://dx.doi.org/10.1063/1.5120249.
Der volle Inhalt der QuelleAgarwal, Piyush, Yingshu Yang, James Lourembam, Rohit Medwal, Marco Battiato und Ranjan Singh. „Terahertz spintronic magnetometer (TSM)“. Applied Physics Letters 120, Nr. 16 (18.04.2022): 161104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0079989.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Shaojie, Chenhui Lu, Zhengquan Fan, Shixiang Wang, Peiyan Li, Xinhou Chen, Jun Pan, Yong Xu, Yi Liu und Xiaojun Wu. „Modulated terahertz generation in femtosecond laser plasma filaments by high-field spintronic terahertz pulses“. Applied Physics Letters 120, Nr. 17 (25.04.2022): 172404. http://dx.doi.org/10.1063/5.0080234.
Der volle Inhalt der QuelleArmelles, Gaspar, und Alfonso Cebollada. „Active photonic platforms for the mid-infrared to the THz regime using spintronic structures“. Nanophotonics 9, Nr. 9 (13.07.2020): 2709–29. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0250.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Peiyan, Shaojie Liu, Zheng Liu, Min Li, Hao Xu, Yong Xu, Heping Zeng und Xiaojun Wu. „Laser terahertz emission microscopy of nanostructured spintronic emitters“. Applied Physics Letters 120, Nr. 20 (16.05.2022): 201102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0080397.
Der volle Inhalt der QuelleBuryakov A.M., Gorbatova A. V., Avdeev P. Yu., Bezvikonny N. V., Ovcharenko S. V., Klimov A. A., Stankevich K. L. und Mishina E. D. „Spintronic emitter of terahertz radiation based on two-dimensional semiconductor tungsten diselenide“. Technical Physics Letters 48, Nr. 9 (2022): 53. http://dx.doi.org/10.21883/tpl.2022.09.55084.19246.
Der volle Inhalt der QuelleHewett, S. M., C. Bull, A. M. Shorrock, C. H. Lin, R. Ji, M. T. Hibberd, T. Thomson, P. W. Nutter und D. M. Graham. „Spintronic terahertz emitters exploiting uniaxial magnetic anisotropy for field-free emission and polarization control“. Applied Physics Letters 120, Nr. 12 (21.03.2022): 122401. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087282.
Der volle Inhalt der QuelleCiccarelli, Chiara, Hannah Joyce, Jason Robinson, Farhan Nur Kholid, Dominik Hamara, Srabani Kar und Kun-Rok Jeon. „Terahertz Time-Domain Spectroscopy“. Scientific Video Protocols 1, Nr. 1 (01.02.2020): 1–4. http://dx.doi.org/10.32386/scivpro.000006.
Der volle Inhalt der QuelleBuryakov, Arseniy, Pavel Avdeev, Dinar Khusyainov, Nikita Bezvikonnyy, Andreas Coclet, Alexey Klimov, Nicolas Tiercelin, Sergey Lavrov und Vladimir Preobrazhensky. „The Role of Ferromagnetic Layer Thickness and Substrate Material in Spintronic Emitters“. Nanomaterials 13, Nr. 11 (23.05.2023): 1710. http://dx.doi.org/10.3390/nano13111710.
Der volle Inhalt der QuelleLezier, G., P. Koleják, J. F. Lampin, K. Postava, M. Vanwolleghem und N. Tiercelin. „Fully reversible magnetoelectric voltage controlled THz polarization rotation in magnetostrictive spintronic emitters on PMN-PT“. Applied Physics Letters 120, Nr. 15 (11.04.2022): 152404. http://dx.doi.org/10.1063/5.0080372.
Der volle Inhalt der QuelleTsybrii, Z. F., S. N. Danilov, J. V. Gumenjuk-Sichevska, N. N. Mikhailov, S. A. Dvoretskii, E. O. Melezhik und F. F. Sizov. „Spintronics phenomena induced by THz radiation in narrow-gap HgCdTe thin films in an external constant electric field“. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics 24, Nr. 02 (16.06.2021): 185–91. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo24.02.185.
Der volle Inhalt der QuelleBeermann, Nicolas S., Savio Fabretti, Karsten Rott, Hassan A. Hafez, Günter Reiss und Dmitry Turchinovich. „Disentangling complex current pathways in a metallic Ru/Co bilayer nanostructure using THz spectroscopy“. Applied Physics Letters 121, Nr. 20 (14.11.2022): 203101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0125464.
Der volle Inhalt der QuelleFix, Mario, Robert Schneider, Steffen Michaelis de Vasconcellos, Rudolf Bratschitsch und Manfred Albrecht. „Spin valves as magnetically switchable spintronic THz emitters“. Applied Physics Letters 117, Nr. 13 (28.09.2020): 132407. http://dx.doi.org/10.1063/5.0025746.
Der volle Inhalt der QuelleHawecker, J., E. Rongione, A. Markou, S. Krishnia, F. Godel, S. Collin, R. Lebrun et al. „Spintronic THz emitters based on transition metals and semi-metals/Pt multilayers“. Applied Physics Letters 120, Nr. 12 (21.03.2022): 122406. http://dx.doi.org/10.1063/5.0079955.
Der volle Inhalt der QuelleStiewe, Finn-Frederik, Tristan Winkel, Yuta Sasaki, Tobias Tubandt, Tobias Kleinke, Christian Denker, Ulrike Martens et al. „Spintronic emitters for super-resolution in THz-spectral imaging“. Applied Physics Letters 120, Nr. 3 (17.01.2022): 032406. http://dx.doi.org/10.1063/5.0076880.
Der volle Inhalt der QuellePreobrazhensky, V. L., und L. M. Krutyansky. „Acoustic Control of Polarization in a Spintronic THz Emitter“. Physics of Wave Phenomena 30, Nr. 4 (August 2022): 265–69. http://dx.doi.org/10.3103/s1541308x22040069.
Der volle Inhalt der QuelleFix, Mario, Robert Schneider, Jannis Bensmann, Steffen Michaelis de Vasconcellos, Rudolf Bratschitsch und Manfred Albrecht. „Thermomagnetic control of spintronic THz emission enabled by ferrimagnets“. Applied Physics Letters 116, Nr. 1 (06.01.2020): 012402. http://dx.doi.org/10.1063/1.5132624.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Weipeng, Sergi Lendinez, Mojtaba Taghipour Kaffash, Richard D. Schaller, Haidan Wen und M. Benjamin Jungfleisch. „Controlling polarization of spintronic THz emitter by remanent magnetization texture“. Applied Physics Letters 121, Nr. 5 (01.08.2022): 052401. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096252.
Der volle Inhalt der QuelleKhusyainov, Dinar, Andrey Guskov, Sergei Ovcharenko, Nicolas Tiercelin, Vladimir Preobrazhensky, Arseniy Buryakov, Alexander Sigov und Elena Mishina. „Increasing the Efficiency of a Spintronic THz Emitter Based on WSe2/FeCo“. Materials 14, Nr. 21 (28.10.2021): 6479. http://dx.doi.org/10.3390/ma14216479.
Der volle Inhalt der QuelleGorchon, Jon, Stéphane Mangin, Michel Hehn und Gregory Malinowski. „Is terahertz emission a good probe of the spin current attenuation length?“ Applied Physics Letters 121, Nr. 1 (04.07.2022): 012402. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097448.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Zhao-Zhao, Zheng Feng und Jian-Wang Cai. „Field-free spintronic terahertz emitters based on IrMn/Fe/Pt exchage bias heterostructures“. Acta Physica Sinica 71, Nr. 4 (2022): 048703. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211831.
Der volle Inhalt der QuelleSchneider, Robert, Mario Fix, Richard Heming, Steffen Michaelis de Vasconcellos, Manfred Albrecht und Rudolf Bratschitsch. „Magnetic-Field-Dependent THz Emission of Spintronic TbFe/Pt Layers“. ACS Photonics 5, Nr. 10 (09.09.2018): 3936–42. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b00839.
Der volle Inhalt der QuelleБуряков, А. М., А. В. Горбатова, П. Ю. Авдеев, Н. В. Безвиконный, С. В. Овчаренко, А. А. Климов, К. Л. Станкевич und Е. Д. Мишина. „Спинтронный терагерцевый эмиттер на основе двумерного полупроводникового диселенида вольфрама“. Письма в журнал технической физики 48, Nr. 18 (2022): 19. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2022.18.53393.19246.
Der volle Inhalt der QuelleKueny, Elias, Anne-Laure Calendron, Sven Velten, Lars Bocklage, Franz X. Kärtner und Ralf Röhlsberger. „Spin-structured multilayer THz emitters by oblique incidence deposition“. Journal of Applied Physics 133, Nr. 3 (21.01.2023): 033903. http://dx.doi.org/10.1063/5.0128437.
Der volle Inhalt der QuelleStiewe, Finn-Frederik, Tristan Winkel, Tobias Kleinke, Tobias Tubandt, Hauke Heyen, Lucas Vollroth, Ulrike Martens et al. „Magnetic domain scanning imaging using phase-sensitive THz-pulse detection“. AIP Advances 12, Nr. 9 (01.09.2022): 095010. http://dx.doi.org/10.1063/5.0106651.
Der volle Inhalt der QuelleSchneider, Robert, Mario Fix, Jannis Bensmann, Steffen Michaelis de Vasconcellos, Manfred Albrecht und Rudolf Bratschitsch. „Composition-dependent ultrafast THz emission of spintronic CoFe/Pt thin films“. Applied Physics Letters 120, Nr. 4 (24.01.2022): 042404. http://dx.doi.org/10.1063/5.0076699.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiaoqiang, Yunqing Jiang, Fengguang Liu, Yong Xu, Anting Wang und Weisheng Zhao. „Focused THz wave from a spintronic terahertz Fresnel Zone Plate emitter“. Optics & Laser Technology 171 (April 2024): 110418. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2023.110418.
Der volle Inhalt der QuelleSchneider, Robert, Mario Fix, Richard Heming, Steffen Michaelis de Vasconcellos, Manfred Albrecht und Rudolf Bratschitsch. „Correction to “Magnetic-Field-Dependent THz Emission of Spintronic TbFe/Pt Layers”“. ACS Photonics 6, Nr. 9 (05.09.2019): 2366–67. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.9b01191.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiaoqiang, Yong Xu, Bin Hong, Fan Zhang, Anting Wang und Weisheng Zhao. „Generation of a Focused THz Vortex Beam from a Spintronic THz Emitter with a Helical Fresnel Zone Plate“. Nanomaterials 13, Nr. 14 (10.07.2023): 2037. http://dx.doi.org/10.3390/nano13142037.
Der volle Inhalt der QuelleGorbatova, Anastasiya V., und Arseny M. Buryakov. „Optimization of optical absorption in spintronic terahertz emitters using Bragg reflectors“. Radioelectronics. Nanosystems. Information Technologies. 16, Nr. 1 (14.03.2024): 101–10. http://dx.doi.org/10.17725/j.rensit.2023.16.101.
Der volle Inhalt der QuelleBuryakov, Arseniy, Anastasia Gorbatova, Pavel Avdeev, Nikita Bezvikonnyi, Daniil Abdulaev, Alexey Klimov, Sergei Ovcharenko und Elena Mishina. „Controlled Spintronic Emitter of THz Radiation on an Atomically Thin WS2/Silicon Substrate“. Metals 12, Nr. 10 (06.10.2022): 1676. http://dx.doi.org/10.3390/met12101676.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Yueqian, Tao Xu, Xuan Wang, Zhi Sun und Bai Han. „Study on Bulk-Surface Transport Separation and Dielectric Polarization of Topological Insulator Bi1.2Sb0.8Te0.4Se2.6“. Molecules 29, Nr. 4 (15.02.2024): 859. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29040859.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, B. C., J. Rudge, K. Jordan und T. Genet. „Terahertz excitation of spin dynamics in ferromagnetic thin films incorporated in metallic spintronic-THz-emitter“. Applied Physics Letters 116, Nr. 13 (30.03.2020): 132406. http://dx.doi.org/10.1063/1.5143133.
Der volle Inhalt der QuelleMeer, H., O. Gomonay, A. Wittmann und M. Kläui. „Antiferromagnetic insulatronics: Spintronics in insulating 3d metal oxides with antiferromagnetic coupling“. Applied Physics Letters 122, Nr. 8 (20.02.2023): 080502. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135079.
Der volle Inhalt der QuelleSafin, Ansar, Sergey Nikitov, Andrei Kirilyuk, Vasyl Tyberkevych und Andrei Slavin. „Theory of Antiferromagnet-Based Detector of Terahertz Frequency Signals“. Magnetochemistry 8, Nr. 2 (12.02.2022): 26. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry8020026.
Der volle Inhalt der QuelleSeifert, T., U. Martens, S. Günther, M. A. W. Schoen, F. Radu, X. Z. Chen, I. Lucas et al. „Terahertz Spin Currents and Inverse Spin Hall Effect in Thin-Film Heterostructures Containing Complex Magnetic Compounds“. SPIN 07, Nr. 03 (September 2017): 1740010. http://dx.doi.org/10.1142/s2010324717400100.
Der volle Inhalt der QuelleLV, XIAO-RONG, SHI-HENG LIANG, LING-LING TAO und XIU-FENG HAN. „ORGANIC SPINTRONICS: PAST, PRESENT AND FUTURE“. SPIN 04, Nr. 02 (Juni 2014): 1440013. http://dx.doi.org/10.1142/s201032471440013x.
Der volle Inhalt der QuelleKIM, Dong-Hyun. „Ultrafast Spin Dynamics“. Physics and High Technology 29, Nr. 9 (30.09.2020): 2–6. http://dx.doi.org/10.3938/phit.29.029.
Der volle Inhalt der QuellePapaioannou, Evangelos Th, und René Beigang. „THz spintronic emitters: a review on achievements and future challenges“. Nanophotonics, 18.12.2020. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0563.
Der volle Inhalt der QuelleAgarwal, Piyush, Lisen Huang, Sze Ter Lim und Ranjan Singh. „Electric-field control of nonlinear THz spintronic emitters“. Nature Communications 13, Nr. 1 (14.07.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-31789-0.
Der volle Inhalt der QuelleNenno, Dennis M., Laura Scheuer, Dominik Sokoluk, Sascha Keller, Garik Torosyan, Alexander Brodyanski, Jörg Lösch et al. „Modification of spintronic terahertz emitter performance through defect engineering“. Scientific Reports 9, Nr. 1 (16.09.2019). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-49963-8.
Der volle Inhalt der QuelleDai, Mingcong, Jiahua Cai, Zejun Ren, Mingxuan Zhang, Jiaqi Wang, Hongting Xiong, Yihang Ma et al. „Spintronic terahertz metasurface emission characterized by scanning near-field nanoscopy“. Nanophotonics, 13.03.2024. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2023-0858.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Sheng, Iftikhar Ahmed Malik, Vanessa Li Zhang und Ting Yu. „Lightning the Spin: Harnessing the Potential of 2D Magnets in Opto‐Spintronics“. Advanced Materials, 31.10.2023. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202306920.
Der volle Inhalt der QuelleDeCamp, M. F., S. Bhatt, M. T. Hossain, W. Wu und M. B. Jungfleisch. „Demonstration of high-throughput magnetic hysteresis measurements based on spintronic THz emission“. Journal of Applied Physics 134, Nr. 23 (15.12.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0165081.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Si-Chao, Zheng Feng, Jiang Li, Wei Tan, Liang-Hui Du, Jianwang Cai, Yuncan Ma et al. „Ghost spintronic THz-emitter-array microscope“. Light: Science & Applications 9, Nr. 1 (08.06.2020). http://dx.doi.org/10.1038/s41377-020-0338-4.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Peiyan, Shaojie Liu, Xinhou Chen, Chunyan Geng und Xiaojun Wu. „Spintronic terahertz emission with manipulated polarization (STEMP)“. Frontiers of Optoelectronics 15, Nr. 1 (21.04.2022). http://dx.doi.org/10.1007/s12200-022-00011-w.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Jiahua, Mingcong Dai, Sai Chen, Peng Chen, Jiaqi Wang, Hongting Xiong, Zejun Ren et al. „Terahertz spin currents resolved with nanometer spatial resolution“. Applied Physics Reviews 10, Nr. 4 (01.12.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0170207.
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