Nouvelles sources rapides THz exploitant ...
Document type :
Thèse
Title :
Nouvelles sources rapides THz exploitant les émetteurs large bande à effet Spin Hall inverse : nouveaux modes de contrôle des Émetteurs THz Spintroniques
English title :
New rapid THz sources exploiting wideband inverse spin Hall effect emitters : new control modes of Spintronic THz Emitters.
Author(s) :
Lezier, Geoffrey [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Thesis director(s) :
Nicolas Tiercelin
Defence date :
2024-12-13
Jury president :
Christophe Delerue [Président]
Jon Gorchon [Rapporteur]
Frédéric Mazaleyrat [Rapporteur]
Sarah Houver
Mathias Vanwolleghem
Jon Gorchon [Rapporteur]
Frédéric Mazaleyrat [Rapporteur]
Sarah Houver
Mathias Vanwolleghem
Jury member(s) :
Christophe Delerue [Président]
Jon Gorchon [Rapporteur]
Frédéric Mazaleyrat [Rapporteur]
Sarah Houver
Mathias Vanwolleghem
Jon Gorchon [Rapporteur]
Frédéric Mazaleyrat [Rapporteur]
Sarah Houver
Mathias Vanwolleghem
Accredited body :
Centrale Lille Institut
Doctoral school :
École graduée Sciences de l’ingénierie et des systèmes (Lille ; 2021-....)
NNT :
2024CLIL0036
Keyword(s) :
Spintronique THz
Contrôle de la polarisation
Couplage Magnéto-Électrique
Modulation
Intégration
Contrôle de la polarisation
Couplage Magnéto-Électrique
Modulation
Intégration
English keyword(s) :
THz Spintronics
Polarization control
Magneto-electric coupling
Modulation
Integration
Polarization control
Magneto-electric coupling
Modulation
Integration
HAL domain(s) :
Sciences de l'ingénieur [physics]/Electronique
French abstract :
Les émetteurs spintroniques THz sont des dispositifs particulièrement prometteurs pour combler le "gap THz", et possèdent de nombreuses propriétés qui permettent de facilement contrôler la polarisation d’émission. Une ...
Show more >Les émetteurs spintroniques THz sont des dispositifs particulièrement prometteurs pour combler le "gap THz", et possèdent de nombreuses propriétés qui permettent de facilement contrôler la polarisation d’émission. Une nouvelle configuration magnétique à anisotropie uniaxiale est développée, et permet le contrôle de la polarisation par champs scalaires sur 360°. Cette même configuration, couplée à un substrat piézoélectrique,permet un contrôle magnéto-électrique des dispositifs, par l’application d’un champ électrique. De plus, le contrôle dynamique est établi par modulation de la polarisation via un champ magnétique sinusoïdal. Une modulation record à 10 MHz est obtenue en augmentant la sensibilité magnétique des dispositifs par la Transition de Réorientation de Spin. Les émetteurs sont finalement intégrés dans des cavités optiques et sur fibre optique, pour améliorer leur performance et les rendre plus accessibles aux systèmes optiques classiques.Show less >
Show more >Les émetteurs spintroniques THz sont des dispositifs particulièrement prometteurs pour combler le "gap THz", et possèdent de nombreuses propriétés qui permettent de facilement contrôler la polarisation d’émission. Une nouvelle configuration magnétique à anisotropie uniaxiale est développée, et permet le contrôle de la polarisation par champs scalaires sur 360°. Cette même configuration, couplée à un substrat piézoélectrique,permet un contrôle magnéto-électrique des dispositifs, par l’application d’un champ électrique. De plus, le contrôle dynamique est établi par modulation de la polarisation via un champ magnétique sinusoïdal. Une modulation record à 10 MHz est obtenue en augmentant la sensibilité magnétique des dispositifs par la Transition de Réorientation de Spin. Les émetteurs sont finalement intégrés dans des cavités optiques et sur fibre optique, pour améliorer leur performance et les rendre plus accessibles aux systèmes optiques classiques.Show less >
English abstract : [en]
Spintronic THz emitters are particularly promising devices for bridging the "THzgap," and they possess many properties that allow for easy control of the emissionpolarization. A new magnetic configuration with uniaxial ...
Show more >Spintronic THz emitters are particularly promising devices for bridging the "THzgap," and they possess many properties that allow for easy control of the emissionpolarization. A new magnetic configuration with uniaxial anisotropy is developed,allowing for the control of polarization by scalar fields over 360°. This same configuration,combined with a piezoelectric substrate, allows for magnetoelectric control ofdevices through the application of an electric field. Furthermore, dynamic control isestablished by modulation of polarization with a sinusoidal magnetic field. A recordmodulation at 10 MHz is achieved by increasing the magnetic sensitivity of the devicesthrough the Spin Reorientation Transition. The emitters are finally integratedinto optical cavities and on optical fibers to enhance their performance and makethem more accessible to conventional optical systems.Show less >
Show more >Spintronic THz emitters are particularly promising devices for bridging the "THzgap," and they possess many properties that allow for easy control of the emissionpolarization. A new magnetic configuration with uniaxial anisotropy is developed,allowing for the control of polarization by scalar fields over 360°. This same configuration,combined with a piezoelectric substrate, allows for magnetoelectric control ofdevices through the application of an electric field. Furthermore, dynamic control isestablished by modulation of polarization with a sinusoidal magnetic field. A recordmodulation at 10 MHz is achieved by increasing the magnetic sensitivity of the devicesthrough the Spin Reorientation Transition. The emitters are finally integratedinto optical cavities and on optical fibers to enhance their performance and makethem more accessible to conventional optical systems.Show less >
Language :
Français
Source :
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