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Optical Properties of Highly Conductive SrMoO₃ Oxide Thin Films in the THz Band and Beyond

Regensburger, Stefan ; Mohammadi, Mahdad ; Khawaja, Arslan A. ; Radetinac, Aldin ; Komissinskiy, Philipp ; Alff, Lambert ; Preu, Sascha (2022)
Optical Properties of Highly Conductive SrMoO₃ Oxide Thin Films in the THz Band and Beyond.
In: Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 2020, 41 (10)
doi: 10.26083/tuprints-00020610
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion

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Kurzbeschreibung (Abstract)

Strontium molybdate (SrMoO₃) thin films are grown epitaxially by pulsed laser deposition onto gadolinium scandate (GdScO₃) substrates and characterized in the terahertz (THz) and visible part of the electromagnetic spectrum. X-ray diffraction measurements prove a high crystallinity and phase-pure growth of the thin films. The high-quality SrMoO₃ thin films feature a room temperature DC conductivity of around 3 1/μΩm. SrMoO₃ is characterized in the THz frequency range by time domain spectroscopy. The resulting AC conductivity is in excellent agreement with the DC value. A Lorentz-Drude oscillator approach models the THz and visible conductivity of SrMoO₃ very well. We compare the results of the SrMoO₃ thin films to a standard, sputtered gold film, with a resulting THz conductivity of 8 1/μΩm. The comparison demonstrates that oxide thin film–based devices can play an important role in future THz technology.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2022
Autor(en): Regensburger, Stefan ; Mohammadi, Mahdad ; Khawaja, Arslan A. ; Radetinac, Aldin ; Komissinskiy, Philipp ; Alff, Lambert ; Preu, Sascha
Art des Eintrags: Zweitveröffentlichung
Titel: Optical Properties of Highly Conductive SrMoO₃ Oxide Thin Films in the THz Band and Beyond
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: 2022
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: 2020
Verlag: Springer Nature
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 41
(Heft-)Nummer: 10
DOI: 10.26083/tuprints-00020610
URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/20610
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Herkunft: Zweitveröffentlichungsservice
Kurzbeschreibung (Abstract):

Strontium molybdate (SrMoO₃) thin films are grown epitaxially by pulsed laser deposition onto gadolinium scandate (GdScO₃) substrates and characterized in the terahertz (THz) and visible part of the electromagnetic spectrum. X-ray diffraction measurements prove a high crystallinity and phase-pure growth of the thin films. The high-quality SrMoO₃ thin films feature a room temperature DC conductivity of around 3 1/μΩm. SrMoO₃ is characterized in the THz frequency range by time domain spectroscopy. The resulting AC conductivity is in excellent agreement with the DC value. A Lorentz-Drude oscillator approach models the THz and visible conductivity of SrMoO₃ very well. We compare the results of the SrMoO₃ thin films to a standard, sputtered gold film, with a resulting THz conductivity of 8 1/μΩm. The comparison demonstrates that oxide thin film–based devices can play an important role in future THz technology.

Status: Verlagsversion
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-206108
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik
18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Mikrowellentechnik und Photonik (IMP)
18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Mikrowellentechnik und Photonik (IMP) > THz Bauelemente und THz Systeme
TU-Projekte: DFG|KO4093/1-4|Grenzflächeneinstell
Hinterlegungsdatum: 18 Feb 2022 13:18
Letzte Änderung: 21 Feb 2022 11:14
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