Résumé Nous étudions une jonction Josephson en graphène où la couche interne de graphène est soumise à un couplage spin-orbite par effet de proximité. Cela pourrait être réalisé, par exemple, en faisant croître la couche de graphène sur un dichalcogénure de métal de transition, tel que WS₂. Ici, nous nous concentrons sur les limites de jonction balistique, large et courte et étudions les effets de l'interaction spin-orbite sur le supercourant. En particulier, nous analysons la relation courant-phase à l'aide d'une approche analytique basée sur le modèle continu. Nous trouvons des combinaisons de types de couplage spin-orbite qui suppriment significativement le supercourant en ouvrant une bande dans la structure de bande du graphène. En même temps, d'autres combinaisons l'améliorent, agissant comme un potentiel chimique efficace résolu en spin-valley. De plus, nous trouvons qu'un fort couplage spin-orbite Rashba conduit à une jonction avec un contenu harmonique hautement ajustable en tension.
Bonasera et al. (Mon,) ont étudié cette question.
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