論文の概要: Field-tunable spin-valley transport in monolayer MoS$_2$
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.20790v1
- Date: Wed, 20 May 2026 06:37:27 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-21 19:19:56.529889
- Title: Field-tunable spin-valley transport in monolayer MoS$_2$
- Title(参考訳): 単層MoS$_2$における磁場可変スピンバルブ輸送
- Authors: Kamal Azaidaoui, Hocine Bahlouli, Clarence Cortes, David Laroze, Ahmed Jellal,
- Abstract要約: 単層MoS$の電界制御スピンバレー輸送について, 単一静電障壁による分極$について検討した。
レーザー強度(振幅)と偏光形状の両方を変えることにより、同じ接合を谷共鳴選択操作に切り替えることができることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We study field-controlled spin-valley transport in monolayer MoS$_2$ through a single electrostatic barrier and a uniform off-resonant elliptically polarized irradiation. Starting from the massive Dirac Hamiltonian with intrinsic spin-orbit coupling, we use a high-frequency Floquet expansion to obtain an effective static model with a laser-renormalized mass (gap) term. We solve the scattering problem by spinor matching and derive the exact analytic expression for the transmission. The numerical results show that the drive tunes both the spin-valley-dependent propagation threshold inside the barrier and the Fabry-Pérot phase, creating controllable pass/stop bands. By varying both the laser intensity (amplitude) and the polarization shape, we show that the same junction can be switched between broadband valley filtering and resonance-selective operation, and the valley contrast remains visible in the Landauer conductance. Our findings establish an efficient route for realizing optically reconfigurable valleytronic and spintronic functionalities in MoS$_2$.
- Abstract(参考訳): 単層MoS$_2$における電界制御スピンバレー輸送について, 単一静電障壁と均一なオフ共鳴偏光照射による検討を行った。
内在的なスピン軌道結合を持つ巨大なディラック・ハミルトンから始め、高周波数のフロケ展開を用いて、レーザー再正規化質量(ギャップ)項を持つ効率的な静的モデルを得る。
スピノルマッチングにより散乱問題を解き、伝送の正確な解析式を導出する。
数値計算の結果、駆動はバリア内におけるスピン・ヴァレー依存性の伝搬閾値とファブリー・ペロー位相の両方を調整し、制御可能なパス/ストップバンドを生成することがわかった。
レーザ強度(振幅)と偏光形状の両方を変えることで、同じ接合をブロードバンド・バレー・フィルタリングと共振選択操作に切り替えることができ、ランダウアー・コントラストでは谷のコントラストが引き続き可視であることを示す。
本研究は,MoS$_2$における光再構成可能な谷トロニクスとスピントロニクスの機能を実現するための効率的な方法を確立した。
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