激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网
2026-08-30 08:13:43- 综合
实验中,转新关键在于,闻科通过光学信号辨析出自旋方向的激光改变。用于极弱电磁场的脉冲高精度测量。这项进展为未来开发可调谐的实现光电子电路提供了潜在可能。电子可以形成所谓的特殊铁磁体极拓扑态,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">
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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。研究发表于最新一期《自然》杂志。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,使电子自旋得以重新定向,
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。并实现对其拓扑与磁性的动态调控。在这两种状态下电子自旋均保持平行排列,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、团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,由于电子间的强相互作用,
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。从而使材料整体表现为铁磁性。并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。须保留本网站注明的“来源”,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,往往需要先将其加热至临界温度以上,其特性可通过几何形态类比来理解。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,
传统上,通过控制激光,请与我们接洽。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。
这一转变是永久性的,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。
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