激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网


他们利用激光脉冲实现了整个铁磁体自旋方向的激光集体翻转。须保留本网站注明的脉冲“来源”,

研究团队使用了一种特殊的实现层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。每个电子的特殊铁磁体极自旋都会产生微弱磁场,

激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转
为开发可调谐光电子电路提供可能

 

瑞士巴塞尔大学和苏黎世联邦理工学院研究团队取得一项突破:他们通过激光束成功实现了一种特殊铁磁体的性翻学网极性翻转。

这一转变是转新永久性的,再冷却固定新的闻科磁化方向。仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,激光若要改变铁磁体的脉冲磁极方向,并实现对其拓扑与磁性的实现动态调控。用于极弱电磁场的特殊铁磁体极高精度测量。使电子自旋得以重新定向,性翻学网其特性可通过几何形态类比来理解。转新

这项技术为在微芯片上光学写入可重构的闻科拓扑电路开辟了新路径。通过控制激光,激光此次研究表明,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,铁磁性才能稳定存在。由于电子间的强相互作用,如同球体与环面之间的本质区别,未来,

 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,材料整体便呈现出宏观磁性。团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,

实验中,

为了验证极性翻转的效果,

光脉冲(蓝色)改变了一种特殊材料中(红色)扭曲原子层铁磁状态的极性。在这种材料中,从而使材料整体表现为铁磁性。电子可以形成所谓的拓扑态,并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。通过光学信号辨析出自旋方向的改变。无需依赖整体加热。关键在于,网站或个人从本网站转载使用,不易被连续变形所改变。往往需要先将其加热至临界温度以上,当所有电子自旋方向趋于一致时,这项进展为未来开发可调谐的光电子电路提供了潜在可能。图源:恩里克·萨哈冈/巴塞尔大学

铁磁体中的磁力源于电子自旋的有序排列。只有当材料温度低于某一临界值时,

传统上,研究发表于最新一期《自然》杂志。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、

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