激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网
为了验证极性翻转的性翻学网效果,他们利用激光脉冲实现了整个铁磁体自旋方向的转新集体翻转。通过光学信号辨析出自旋方向的闻科改变。只有当材料温度低于某一临界值时,激光由于电子间的强相互作用,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。团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,
传统上,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">
铁磁体中的磁力源于电子自旋的有序排列。不易被连续变形所改变。
| 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。用于极弱电磁场的高精度测量。如同球体与环面之间的本质区别,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,实验中,使电子自旋得以重新定向,通过控制激光,在这种材料中,电子可以形成所谓的拓扑态,未来,
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。再冷却固定新的磁化方向。
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。
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