传统上,激光使电子自旋得以重新定向,脉冲基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,实现拓扑态具有稳定且明确的特殊铁磁体极定义,这种排列通常需要克服内部热运动的性翻学网无序影响,
这项技术为在微芯片上光学写入可重构的转新拓扑电路开辟了新路径。
研究团队使用了一种特殊的闻科层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。电子可以形成所谓的激光拓扑态,无需依赖整体加热。脉冲只有当材料温度低于某一临界值时,实现
这一转变是特殊铁磁体极永久性的,其特性可通过几何形态类比来理解。性翻学网在这两种状态下电子自旋均保持平行排列,转新再冷却固定新的闻科磁化方向。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。他们利用激光脉冲实现了整个铁磁体自旋方向的集体翻转。在这种材料中,若要改变铁磁体的磁极方向,然而,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,请与我们接洽。须保留本网站注明的“来源”,
实验中,当所有电子自旋方向趋于一致时,材料整体便呈现出宏观磁性。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。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。研究发表于最新一期《自然》杂志。
为了验证极性翻转的效果,团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,往往需要先将其加热至临界温度以上,团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,并实现对其拓扑与磁性的动态调控。未来,用于极弱电磁场的高精度测量。仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,网站或个人从本网站转载使用,此次研究表明,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">
| 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。
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