論文の概要: Laser-induced modulation of conductance in graphene with magnetic barriers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.03863v1
- Date: Wed, 03 Dec 2025 15:12:45 GMT
- ステータス: 情報取得中
- システム内更新日: 2025-12-04 12:02:50.540058
- Title: Laser-induced modulation of conductance in graphene with magnetic barriers
- Title(参考訳): グラフェンの磁気バリアによるレーザー誘起伝導の変調
- Authors: Rachid El Aitouni, Miloud Mekkaoui, Pablo Díaz, David Laroze, Ahmed Jellal,
- Abstract要約: 電子がグラフェンシートを横切ると、2つの磁気障壁に遭遇し、その間の領域がレーザー光によって連続的に駆動される。
Floquet理論と伝達行列法を組み合わせることで、主エネルギーバンドと新興光子アシストサイドバンドの両方を通して電子伝達を追跡する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: We study how electrons move across a graphene sheet when it encounters two magnetic barriers with a region in between that is continuously driven by laser light. Rather than acting as a static obstacle, this illuminated middle section becomes a Floquet cavity that opens new transport channels through controlled photon absorption and emission. By combining Floquet theory with the transfer matrix method, we track electron transmission through both the main energy band and the emerging photon-assisted sidebands. We find that the laser does more than modify the potential--it reshapes how electrons interact between the magnetic barriers, enabling a switch from ordinary transmission to transport dominated by photon exchange. Because the magnetic field and the optical drive are applied to separate sections of the device, the system supports interference between cyclotron-filtered motion and discrete photon-pumping channels, producing Fano resonances and angle-dependent transmission zeros that cannot appear in double magnetic or double laser barrier systems alone. Under well-defined conditions, the distance between the magnetic barriers controls the coupling between Floquet channels, allowing highly tunable resonances and even perfect transmission, despite strong magnetic confinement. We also observe that low-energy carriers are efficiently blocked by the magnetic regions, while conductance steadily rises with energy until it reaches a clear saturation plateau. This hybrid design provides a versatile way to steer graphene electrons by balancing optical pumping and magnetic momentum filtering.
- Abstract(参考訳): 電子がグラフェンシートを横切ると、2つの磁気障壁に遭遇し、その間の領域がレーザー光によって連続的に駆動される。
静的な障害物として振る舞うのではなく、この照明された中部分はフロケットキャビティとなり、制御された光子吸収と放出によって新しい輸送路を開く。
Floquet理論と伝達行列法を組み合わせることで、主エネルギーバンドと新興光子アシストサイドバンドの両方を通して電子伝達を追跡する。
電子が磁気バリア間でどのように相互作用するかを再認識し、通常の透過から光子交換に支配される輸送への切り替えを可能にする。
装置の別々の部分に磁場と光駆動が印加されるため、シクロトロンフィルタリングされた動きと離散光子励起チャネルの干渉をサポートし、ファノ共鳴と2つの磁気または2つのレーザーバリアシステムにしか現れない角度依存の伝送零点を発生させる。
明確に定義された条件下では、磁気障壁間の距離はフロッケチャネル間のカップリングを制御し、強い磁気閉じ込めにもかかわらず、高度に調整可能な共鳴や完全な伝達も可能である。
また、低エネルギー担体は磁気領域によって効率的に遮断され、導電性は飽和平原に達するまでエネルギーとともに着実に上昇する。
このハイブリッド設計は、光ポンピングと磁気運動量フィルタリングのバランスをとることでグラフェン電子を操る汎用的な方法を提供する。
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