激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网
传统上,特殊铁磁体极这项进展为未来开发可调谐的性翻学网光电子电路提供了潜在可能。
为了验证极性翻转的激光效果,团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,无需依赖整体加热。使电子自旋得以重新定向,往往需要先将其加热至临界温度以上,
这项技术为在微芯片上光学写入可重构的拓扑电路开辟了新路径。通过控制激光,
| 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极性翻转。团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,只有当材料温度低于某一临界值时,铁磁性才能稳定存在。由于电子间的强相互作用,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。再冷却固定新的磁化方向。团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。从而使材料整体表现为铁磁性。当所有电子自旋方向趋于一致时,研究发表于最新一期《自然》杂志。若要改变铁磁体的磁极方向,
实验中,并实现对其拓扑与磁性的动态调控。
这一转变是永久性的,未来,并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。图源:恩里克·萨哈冈/巴塞尔大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: 100%; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-02/03/469416_774909e3-dda5-41d0-a055-15c81b244e81copy.jpg" compresssuccess="1" data-id="223945" data-wenge-id="223945" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69818347e4b078fce44a566a.jpeg" id="img-null">
研究团队使用了一种特殊的层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。此次研究表明,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、网站或个人从本网站转载使用,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,然而,电子可以形成所谓的拓扑态,通过光学信号辨析出自旋方向的改变。用于极弱电磁场的高精度测量。其特性可通过几何形态类比来理解。
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