《在铁磁/非磁铁自旋热电结构中,等离子体增强光检测》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-10-30
  • 光热电(PTE)效应来源于光吸收引起的热电材料内部温差,可作为光传感器在光电应用中的机制。本文报道了一种基于PTE的光电探测器,该探测器采用了一种自旋热电结构,由CoFeB/Pt金属双层材料构成,并通过加入由金纳米棒阵列组成的等离子体结构实现了信号增强。热电电压的影响明显增加60±10%的等离子体共振条件Au纳米入射激光的波长相匹配。全波电磁仿真表明,信号增强是由于光吸收的增加和相应的局部加热。此外,金纳米棒的校准使热电电压对激光器的偏振状态敏感,从而能够检测光偏振。这些结果证明了利用等离子体和自旋热电效应作为高效PTE光电探测器的混合装置的可行性。

    ——文章发布于2018年8月12日

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