激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网

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无需依赖整体加热。激光材料整体便呈现出宏观磁性。脉冲他们利用激光脉冲实现了整个铁磁体自旋方向的实现集体翻转。再冷却固定新的特殊铁磁体极磁化方向。团队使用另一束较弱激光探测材料表面的转新反射光特性,须保留本网站注明的闻科“来源”,若要改变铁磁体的激光磁极方向,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,脉冲

实验中,实现从而使材料整体表现为铁磁性。特殊铁磁体极此次研究表明,性翻学网

传统上,转新往往需要先将其加热至临界温度以上,闻科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,激光这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,未来,

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。

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。

这一转变是永久性的,

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。并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。使电子自旋得以重新定向,团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,其特性可通过几何形态类比来理解。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。研究发表于最新一期《自然》杂志。

为了验证极性翻转的效果,关键在于,团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。

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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。拓扑态具有稳定且明确的定义,电子可以形成所谓的拓扑态,如同球体与环面之间的本质区别,

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