PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Noncontact method of conducting elements “writing” on insulating Ge-Sb-Te matrix using a laser beam

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Direct writing of low resistance wires on an amorphous Ge-Sb-Te matrix is reported. A 1342 nm continuous wave laser was used for local heating of the sample to form these wires. Mechanical contact was not needed for making the conducting elements. The properties of the samples were investigated down to 1.4 K and the laser conditions required for the writing of low resistance GST wires were found. The results are discussed with a view to possible applications, such as connectors and electrical wires made only via remote light exposure of the samples to make different resistors and non-linear elements.
Słowa kluczowe
Wydawca
Rocznik
Strony
217--224
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor
  • Weizmann Institute of Science, 234 Herzl St., P.O. Box 26, Rehovot 7610001, Israel
autor
  • Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
autor
  • Weizmann Institute of Science, 234 Herzl St., P.O. Box 26, Rehovot 7610001, Israel
autor
  • Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
Bibliografia
  • [1] SIEGRIST T., JOST P., VOLKER H., WODA M., MERKELBACH P., SCHLOCKERMANN C., WUTTIG M., Nat. Mater., 10 (2011), 202.
  • [2] ZHANG W., THIESS A., ZALDEN P., ZELLER R., DEDERICHS P.H., RATY J.-Y., WUTTIG M., BLUGEL S., MAZZARELLO R., Nat. Mater., 11 (2012), 952.
  • [3] NUKALA P., AGARWAL R., QIAN X., JANG M.H., DHARA S., KUMAR K., JOHNSON A.T.C., LI J., AGARWAL R., Nano Lett., 14 (2014), 2201.
  • [4] SIEGERT K.S., LANGE F.R.L., SITTNER E.R., VOLKER H., SCHLOCKERMANN C., SIEGIRST T., WUTTIG M., Rep. Prog. Phys., 78 (2015), 013001.
  • [5] BREZENAY N.P., VOLKER H., PALEVSKI A., MAZZARELLO R., KAPITULNIK A., WUTTIG M., Phys. Rev. B, 86 (2012), 205302.
  • [6] ZALDEN P., SIEGERT K.S., ROLS S., FISCHER H.E., SCHLICH F., HU T., WUTTIG M., Chem. Meter., 26 (2014), 2307.
  • [7] LENCER D., SALINGA M., GRABOWSKI B., HICKEL T., NEUGEBAUER J., WUTTIG M., Nat. Mater., 7 (2008), 972.
  • [8] XU M., CHENG Y.Q., WANG L., SHENG H.W., MENG Y., YANG W.G., HAN X.D., MA E., Proc. Natl. Aacad. Sci.USA, 109 (2012), E1055.
  • [9] SUN Z., ZHOU J., PAN Y., SONG Z., MAO H.-K., AHUJA R., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 108 (2011), 10410.
  • [10] XU M., ZHANG W., MAZZARELLO R., WUTTIG M., Adv. Sci., 2 (2015), 1500117.
  • [11] KALKAN B., SEN S., CHO J.-Y., JOO Y.-C., CLARK S.M., Appl. Phys. Lett., 101 (2012), 151906.
  • [12] GREENBERG E., HEN B., LAYEK S., POZIN I., FRIEDMAN R., SHELUKHIN V., ROSENBERG Y., KARPOVSKI M., PASTERNAK M.P., STERER E., DAGAN Y., ROZENBERG G.KH., PALEVSKI A., Phys. Rev. B, 95 (2017), 064514.
  • [13] LI P., YANG X., MASS T.W.W., HANSS J., LEWIN M., MICHEL A.-K.U., WUTTIG M., TAUBNER T., Nat. Mater, 15 (2016), 870.
  • [14] SIEGEL J., GAWELDA W., PUERTO D., DORRONSORO C., SOLIS J., AFONSO C.N., SANDE DE J.C.G., BEZ R., PIROVANO A., WIEMER C., J. Appl. Phys., 103 (2008), 023516.
  • [15] LOKE D., LEE T.H., WANG W.J., SHI L.P., ZHAO Y.C., CHONG T.C., ELLIOTT S.R., Science, 336 (2012), 1566.
  • [16] RIOS C., STEGMAIER M., HOSSEINI P., WANG D., SCHERER T., WRIGHT C.D., BHASKARAN H., PERNICE W.H.P., Nat. Photonics, 9 (2015), 725.
  • [17] WUTTIG M., YAMADA N., Nat. Mater., 6 (2007), 824.
  • [18] TSENG A.A., CHEN K., CHEN C.D., MA K.J., IEEE Trans. Electron. Packag. Manuf., 26 (2), (2003), 141.
  • [19] PERNICE W.H.P., BHASKARAN H., Appl. Phys. Lett., 101 (2012), 171101.
  • [20] NISSIM Y.I., LIETOILA A., GOLD R.B., GIBBONS J.F., J. Appl. Phys., 51 (1980), 274.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-799743e2-bf93-4f15-b741-93a70a9b31f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.