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Spin interferometry with electrons in nanostructures: A road to spintronic devices

机译:电子在纳米结构中的自旋干涉测量:自旋电子器件之路

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摘要

The wave nature of electrons in semiconductor nanostructures results in spatial interference effects similar to those exhibited by coherent light. The presence of spin-orbit coupling renders interference in spin space and in real space interdependent, making it possible to manipulate the electron's spin state by addressing its orbital degree of freedom. This suggests the utility of electronic analogs of optical interferometers as blueprints for new spintronics devices. We demonstrate the usefulness of this concept using the Mach-Zehnder interferometer as an example. Its spin-dependent analog realizes a spin-controlled field-effect transistor without magnetic contacts and may be used as a quantum logical gate. (C) American Institute of Physics.
机译:电子在半导体纳米结构中的波动特性导致空间干涉效应类似于相干光所表现出的空间干涉效应。自旋轨道耦合的存在使自旋空间中的干扰与真实空间中的相互依赖,从而可以通过解决电子的轨道自由度来操纵电子的自旋状态。这表明光学干涉仪的电子类似物作为新型自旋电子设备的蓝图的实用性。我们以Mach-Zehnder干涉仪为例演示了此概念的实用性。它的自旋相关模拟实现了无磁接触的自旋控制场效应晶体管,可以用作量子逻辑门。 (C)美国物理研究所。

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