כאן, אנו משלבים משתנה-קיטוב 7-eV לייזר עם ספין – ואת זווית-נפתרה טכניקה photoemission כדי להמחיש את האפקט צימוד ספין-מסלולית במדינות מוצק.
המטרה של פרוטוקול זה היא להציג כיצד לבצע ספין – ואת זווית-נפתרה ספקטרוסקופיה photoemission בשילוב עם לייזר 7-eV משתנה-קיטוב (לייזר-SARPES), להפגין כוח של טכניקה זו ללמוד פיסיקה של מצב מוצק. לייזר-SARPES משיגה שתי יכולות גבוהות מאוד. ראשית, על ידי בחינת כלל בחירה ההקפה של לייזרים מקוטב לינארית, עירור סלקטיבי מסלולית יכול להתבצע בניסוי SAPRES. שנית, בטכניקה יכול להציג מידע מלא של וריאציה של הציר קוונטית ספין כפונקציה של קיטוב האור. להפגין את הכוח של שיתוף פעולה של יכולות אלה בלייזר-SARPES, אנו מיישמים את הטכניקה הזו על החקירות של מדינות דו2Se3משטח ספין-מסלול משולב. טכניקה זו מאפשרת מתפרקת ספין ורכיבים מסלולית מ wavefunctions ספין-מסלול משולב. יתר על כן, כפי יתרון נציג של באמצעות זיהוי ספין ישירה שיתף פעולה עם הלייזר משתנה-קיטוב, הטכניקה מדמיין חד משמעית את התלות קיטוב האור של הציר קוונטית ספין בממד-שלוש. לייזר-SARPES מגדיל באופן דרמטי יכולת בטכניקת photoemission.
Photoemission נפתרה-זווית ספקטרוסקופיה (ARPES) הטכניקה התפתחה אחד הכלי החזק ביותר לחקור מבנים הלהקה quasiparticle הברית מוצק1. רוב תכונה אטרקטיבי של ARPES הוא היכולת למיפוי הלהקה לאפיין הברית אלקטרונית בחלל אנרגיה ותנע. ספין-נפתרה ARPES (SARPES), אשר מצויד פה ספין-גלאי, למשל. מוט גלאי2,3, עוד יותר מאפשר לנו לפתור את התו ספין של הלהקה שנצפה מבנים4. מאז הגלאי מוט יכול למדוד הספין עם שני צירים (x ו- z, או y ו- z), השילוב של מוט שני את גלאי נוסף מאפשר להשיג את כיוון הספין בתלת-מימד4,5 . במשך כמה עשורים, עם זאת, הניסויים SARPES היו סבלה היעילות שלהם נמוכה (בדרך כלל 1/10000 בהשוואה לזה למדידה ARPES משולבת ספין)3,4,5,6 ,7, אשר היה מוגבל האנרגיה ואת זוויתי-החלטות. לאחרונה, הרזולוציה האנרגיה של SARPES הוגדלה עם גלאי ספין יעילות גבוהה המבוססת על החלפת פיזור, מאוד-אנרגיה נמוכה כביכול אלקטרון-עקיפה (VLEED) גלאי7,8,9 ,10. עם זה גלאי, שופר משמעותית איכות הנתונים, קוצר הזמן רכישת נתונים. לאחרונה, SARPES הצליחה במידה רבה כדי לטפל מקוטב-ספין הברית אלקטרונית ו ספין-מסלול השפעה צימוד במיוחד וכתוצאה מכך המרקם ספין של להקות משטח7.
כאן, אנו מעסיקים SARPES ומדידות עם ואקום קיטוב משתנה על-סגול לייזר אור (לייזר-SARPES), להפגין את היתרונות הגדולים של טכניקה משולבת זו. דרך החקירה על הברית ספין-מסלול משולב משטח דו2Se3, אנו מציגים שתי היכולות של לייזר-SARPES. ראשית, בשל החוק בחירה ההקפה של לייזרים מקוטב לינארית דיפול המעבר למשטר, p– ו s-אור מקוטב באופן סלקטיבי לרגש חלק אופנים עצמיים-wavefunctions עם סימטריה מסלולית השונים. כזה עירור סלקטיבי מסלולית זמין ובכך SARPES, כלומר, אורביטל סלקטיבית SARPES. שנית, תלת מימדי (3D) ספין-זיהוי SARPES מראה את הכיוון של הציר קוונטית ספין, ישירות מציג מידע מלא של התלות קיטוב האור. ב פרוטוקול זה, נתאר בקצרה מתודולוגיה לביצוע טכניקה זו המדינה-of-the-art לייזר-SARPES לחקור את ההשפעות של צימוד ספין חזק-מסלול.
מערכת לייזר-SARPES שלנו ממוקם המכון לפיזיקה מצב מוצק, האוניברסיטה של טוקיו11. ציור סכמטי של מכונת לייזר-SAPRES שלנו מוצג באיור1. אור לייזר 7-eV משתנה-קיטוב12 מאירה השטח מדגם, photoelectrons נפלטים מן המדגם. קיטוב של לייזר נשלטת באופן אוטומטי על ידי MgF2– λ מבוסס/2 – ו λ/4-waveplates לשימוש באופן סלקטיבי polarizations ליניארית ועוד. מנתח אלקטרון המיספרי מתקנת את photoelectrons, ומנתח שלהם אנרגיה קינטית (E. קין) והזווית פליטה (θ באמצעותx וθ באמצעותy). עוצמות photoelectron ממופים על Eקין– מסךθ באמצעותx על-ידי מצלמת CCD. תמונה זו הוא הופך מיד אנרגיה מבנה בחלל הדדיים.
למדידה SARPES, photoelectrons עם זווית פליטה ספציפיים, אנרגיה קינטית נותחו על ידי במנתח אלקטרון מונחות על שני גלאים ספין מסוג VLEED עם מטה הטיה 90 מעלות photoelectron ואת הקורות photoelectron מתמקדים על שניים מטרות שונות של Fe(001) –p(1 × 1) סרטים על ידי חמצן. Photoelectrons בא לידי ביטוי במטרות מאותרים בזיהוי ערוץ אחד באמצעות channeltron להציב כל גלאי ספין. המטרות VLEED יכול להיות ממוגנט עם סלילים חשמליים מסוג הלמהולץ אשר מסודרים עם גאומטריה אורתוגונלית ביחס אחד לשני מגנוט בכיוון נשלטת על ידי הבנק מעבה הפרעה דו קוטבית. גלאי טווח VLEED כפול ובכך מאפשרים לנו לנתח את הוקטור ספין-קיטוב של photoelectron בשלושה ממדים.
ARPES טכניקות SARPES היו בשימוש נפוץ ללמוד פסים מבנים באמצעות מיפוי הלהקה לזיהוי ספין1,2. בנוסף ליתרונות הכלליים האלה המוצג לעיל, לייזר-SARPES מבוסס על כלל בחירה ההקפה בתוך עירור דיפול אופטי יכול להיות מועסק טכניקה הרומן להמחשת השפעת צימוד ספין-מסלולית ב ההפרעות ספי…
The authors have nothing to disclose.
אנו מודים פוקושימה א מ נאקיאמה, ס’ Toyohisa, ותומך י’ אישידה עבור לשלב המלכודת ניסיוני. אנו להכיר בהכרת תודה מימון מן JSPS Grantin-סיוע עבור מדעי למחקר (B) דרך פרויקט מס 26287061, עבור צעירים מדענים (B) דרך פרויקט מס 15K 17675. עבודה זו גם נתמך על ידי MEXT של יפן (אזור חדשני “טופולוגי הנדסת חומרים,” מענק מס 16 H 00979) ו- JSPS KAKENHI (מענק מס 16 ח 02209)
DA30-L hemispherical analyzer | ScientaOmicron | http://www.scientaomicron.com/en/products/353/1170 | |
Silver-based epoxy | Epoxy Technology | H20E | |
Sctoch tape | 3M | 801-1-18C | |
UHV valve | VAT | 01034-KE01 | |
linear/rotary feedthrough | Ferrovac | MD40 | |
transfer rod | UHV design | PP series | |
wobble stick | Ferrovac | WM40 | |
Paladin compact 355 | Coherent | ||
half waveplate | Kogakugiken | order made | |
Bipolar condenser bank | Tsuji electronics |