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Theory of magnetic control utilizing photoelectrons with optical vortex

Research Project

Project/Area Number 19K03688
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 13020:Semiconductors, optical properties of condensed matter and atomic physics-related
Research InstitutionOsaka Metropolitan University (2022)
Osaka Prefecture University (2019-2021)

Principal Investigator

Yokoshi Nobuhiko  大阪公立大学, 大学院工学研究科, 准教授 (90409681)

Project Period (FY) 2019-04-01 – 2023-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2022)
Budget Amount *help
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2019: ¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Keywordsスピントロニクス / 光渦 / 半導体量子井戸 / カイラル磁性体
Outline of Research at the Start

軌道角運動量もつ光(光渦)はその特徴的な空間構造により、物質に照射すると通常とは異なるバンド間光学励起を起こす。このことは、光の軌道角運動量が物質内の電子を操作する新しい自由度となりうることを示唆する。光の軌道角運動量の情報を受けた光電子により物質中の磁気を生成・変調することが可能となれば、科学的興味のみならず、磁気デバイスの新しい情報処理技術の開発へと波及する可能性も持つ。対象として光渦を照射された半導体量子井戸と金属カイラル磁性体を想定し、電子やその集団励起(スピン波)の分散関係を導出する。そこから多電子系の熱力学的性質を明らかにし、さらにスピン流・スピン蓄積について理論的解析を行う。

Outline of Final Research Achievements

Light with orbital angular momentum (optical vortex) has a characteristic spatial structure and causes unusual optical transitions when irradiated onto materials. By utilizing the optical transition selection rules of the materials irradiated by the optical vortex beam, we have revealed that we can qualitatively change the excited states such as conduction electrons and spin waves in the materials. Specifically, we have clarified the effects of optical vortex irradiation on the dispersion relations of excited states in semiconductor quantum wells, single-atomic layer transition metal dichalcogenides (TMDs), and chiral magnetic materials. All these effects can be understood as the emergence of new spin-orbit interactions originating from the optical vortex.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

本研究の成果は、光渦照射により新しいタイプのスピン-軌道相互作用を発生させ、それにより物質の磁気秩序を制御する可能性を示したものである。スピン-軌道相互作用はスピントロニクス技術の要であり、光渦のオン/オフで制御できる相互作用の存在は学術的に大きな意義があるものと考える。またこの試みは、光の軌道角運動量が物質内の伝導電子に新しい自由度をもたらすことを意味し、光渦照射により物質中の磁気を生成・変調することは学術的意義に止まらず、磁気デバイスの新しい情報処理技術の開発への社会的波及効果も持つと考える。

Report

(5 results)
  • 2022 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2021 Research-status Report
  • 2020 Research-status Report
  • 2019 Research-status Report
  • Research Products

    (11 results)

All 2023 2022 2021 2020 2019

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 3 results) Presentation (8 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results)

  • [Journal Article] Dispersion relation of spin wave in chiral helimagnet under stationary optical vortex radiation2021

    • Author(s)
      Yutaro Goto, Hajime Ishihara, and Nobuhiko Yokoshi
    • Journal Title

      Japanese Journal of Applied Physics

      Volume: 60 Issue: 9 Pages: 098001-098001

    • DOI

      10.35848/1347-4065/ac14a6

    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Twisted light-induced spin-spin interaction in a chiral helimagnet2021

    • Author(s)
      Yutaro Goto, Hajime Ishihara, Nobuhiko Yokoshi
    • Journal Title

      New Journal of Physics

      Volume: - Issue: 5 Pages: 053004-053004

    • DOI

      10.1088/1367-2630/abf613

    • Related Report
      2020 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Optical selection rule of monolayer transition metal dichalcogenide by an optical vortex2019

    • Author(s)
      S. Ishii, N Yokoshi and H. Ishihara
    • Journal Title

      Journal of Physics: Conference Series

      Volume: 1220 Issue: 1 Pages: 012056-012056

    • DOI

      10.1088/1742-6596/1220/1/012056

    • Related Report
      2019 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] 渦照射下における単層TMDのスピンミクシング2023

    • Author(s)
      伊関凌, 余越伸彦
    • Organizer
      日本物理学会 2023年春季大会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 光渦照射下の単層TMDにおけるバレーホール電流2022

    • Author(s)
      伊関凌、石井翔大、石原一、余越伸彦
    • Organizer
      日本物理学会・2022年春季大会
    • Related Report
      2021 Research-status Report
  • [Presentation] 光の軌道角運動量が誘起するスピン軌道相互作用2021

    • Author(s)
      余越伸彦、後藤佑太郎、石原一
    • Organizer
      研究会「光の軌道角運動量の発生機構と物質相互作用の理解」
    • Related Report
      2020 Research-status Report
  • [Presentation] GaAs量子井戸における光渦誘起スピン軌道相互作用の効果2020

    • Author(s)
      余越伸彦、石原一
    • Organizer
      日本物理学会・2020年春季大会
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] Transition strength of a standing optical vortex beam in monolayer transition metal dichalcogenides2019

    • Author(s)
      S. Ishii, N. Yokoshi and H. Ishihara
    • Organizer
      The 6th Optical Manipulation Conference (OMC ’19)
    • Related Report
      2019 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Optical vortex-electron interaction in monolayer transition metal dichalcogenides2019

    • Author(s)
      S. Ishii, N. Yokoshi and H. Ishihara
    • Organizer
      20th International Conference on Dynamical Processes in Excited States of Solids (DPC2019)
    • Related Report
      2019 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 単層遷移金属ダイカルコゲナイドにおける光渦照射時のスピン密度分布2019

    • Author(s)
      石井翔大、余越伸彦、石原一
    • Organizer
      日本物理学会・2019年秋季大会
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] 単層遷移金属ダイカルコゲナイドにおける光渦誘起の異方的なスピン密度分布2019

    • Author(s)
      石井翔大、石原一、余越伸彦
    • Organizer
      第30回光物性研究会
    • Related Report
      2019 Research-status Report

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Published: 2019-04-18   Modified: 2024-01-30  

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