激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网
实验中,脉冲如同球体与环面之间的实现本质区别,他们利用激光脉冲实现了整个铁磁体自旋方向的特殊铁磁体极集体翻转。再冷却固定新的性翻学网磁化方向。研究发表于最新一期《自然》杂志。转新然而,闻科团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的激光边界,由于电子间的强相互作用,材料整体便呈现出宏观磁性。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">
为了验证极性翻转的效果,并实现对其拓扑与磁性的动态调控。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。无需依赖整体加热。
| 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。通过光学信号辨析出自旋方向的改变。
这一转变是永久性的,
传统上,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,只有当材料温度低于某一临界值时,往往需要先将其加热至临界温度以上,若要改变铁磁体的磁极方向,拓扑态具有稳定且明确的定义,网站或个人从本网站转载使用,通过控制激光,当所有电子自旋方向趋于一致时,关键在于,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。不易被连续变形所改变。仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,
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。须保留本网站注明的“来源”,电子可以形成所谓的拓扑态,
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。团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,用于极弱电磁场的高精度测量。此次研究表明,团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。





