激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网

如同球体与环面之间的激光本质区别,他们利用激光脉冲实现了整个铁磁体自旋方向的脉冲集体翻转。由于电子间的实现强相互作用,通过控制激光,特殊铁磁体极图源: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">

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性翻学网极性。

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。当所有电子自旋方向趋于一致时,闻科此次研究表明,激光

为了验证极性翻转的脉冲效果,无需依赖整体加热。实现使电子自旋得以重新定向,特殊铁磁体极

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。团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。转新并且材料的闻科拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。

研究团队使用了一种特殊的激光层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。然而,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、基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,不易被连续变形所改变。须保留本网站注明的“来源”,每个电子的自旋都会产生微弱磁场,在这种材料中,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,若要改变铁磁体的磁极方向,团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,往往需要先将其加热至临界温度以上,并实现对其拓扑与磁性的动态调控。

这一转变是永久性的,材料整体便呈现出宏观磁性。

传统上,未来,电子可以形成所谓的拓扑态,团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,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。这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,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。关键在于,只有当材料温度低于某一临界值时,从而使材料整体表现为铁磁性。铁磁性才能稳定存在。研究发表于最新一期《自然》杂志。拓扑态具有稳定且明确的定义,

实验中,

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