Theory of quantized photonic spin Hall effect in strained graphene under a sub-Tesla external magnetic field

凝聚态物理 石墨烯 朗道量子化 磁场 物理 自旋霍尔效应 费米能量 量子霍尔效应 自旋极化 量子力学 电子
作者
Yetao Shu,Yifei Song,Zhaoxin Wen,Yong Zhang,Shuoqing Liu,Jing Liu,Zhaoming Luo
出处
期刊:Optics Express [The Optical Society]
卷期号:31 (5): 8805-8805 被引量:7
标识
DOI:10.1364/oe.483506
摘要

The quantized photonic spin Hall effect (PSHE) in the strained graphene-substrate system is predicted under a sub-Tesla external magnetic field, which is two orders of magnitude smaller than required to produce the quantized effect in the conventional graphene-substrate system. It is found that in-plane and transverse spin-dependent splittings in the PSHE, exhibit different quantized behaviors and are closely related to the reflection coefficients. Unlike the quantized PSHE in the conventional graphene-substrate system formed by the splitting of real Landau levels, the quantized PSHE in the strained graphene-substrate system is attributed to the splitting of pseudo-Landau levels caused by the pseudo-magnetic field and the lifting of valley degeneracy of the n ≠ 0 pseudo-Landau levels induced by the sub-Tesla external magnetic field. At the same time, the pseudo-Brewster angles of the system are also quantized with the change of Fermi energy. The sub-Tesla external magnetic field and the PSHE appear as quantized peak values near these angles. The giant quantized PSHE is expected to be used for direct optical measurements of the quantized conductivities and pseudo-Landau levels in the monolayer strained graphene.
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