主要从事半导体红外光谱和电子输运,磁性材料微波光谱和磁动力学,以及新兴学科自旋电子学等方面的研究和教学。在这三个领域都取得富原创性的重要成果。在半导体物理方面系统地研究了小量子结构中的电子元激发,建立了回旋共振多体效应的解析理论,推广了Kohn定理,最先观测到GaAs/AlGaAs中电子回旋共振的朗道分裂,解决了该领域困扰同行二十多年的老问题,结果已被收入教科书。在磁学方面打破常规,提出并成功地把光电导和光电流等光谱方法由半导体领域引入对磁性材料的研究,使磁性微结构中的微弱自旋元激发的观测研究成为可能,代表论文被 PRL的编辑部选为Editor's Suggestion。在自旋电子学兴起之初就测定了电场对InGaAs/InAlAs中自旋轨道耦合的调控作用,是国际上最早制备铁磁/半导体杂化器件,并研究自旋电注入和电检测的实验者之一,最先建立了自旋注入的弹道输运理论,多篇论文引用数超过100。
microwave imaging;spintronics;magnetism;solidstate sensor;spin dynamics
本项目已经完成的主要研究内容包括三个方面 1. 自旋整流效应在微波成像应用方面的研究(依托于上海技物所) 2. 磁性复合材料的自旋整流和自旋泵浦效应的研究(基于加拿大马尼托巴大学) 3. 自旋整流效应的表征和分析研究(依托于兰州大学)研究成果在项目执行的两年间(2012,2013)已经发表论文10篇,其中包括与本课题相关的两个新领域的邀请综述各1篇,Phys. Rev. Lett. 1篇, Appl. Phy. Lett. 5 篇,J. Appl. Phys. 和 Rev. Sci. Instrum. 各1篇。另有数篇论文在投中。 人才培养和国内依托单位共同培养博士生4名,其中包括上海技物所选送优秀研究生3名(其中1名博士毕业,已在高校任助理教授,另2名在读),兰州大学选送优秀研究生1名(国家留学基金获得者,在读)。