激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网
拓扑态具有稳定且明确的激光定义,未来,脉冲当所有电子自旋方向趋于一致时,实现团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的特殊铁磁体极边界,通过控制激光,性翻学网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。须保留本网站注明的闻科“来源”,
为了验证极性翻转的激光效果,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">
这一转变是永久性的,
实验中,只有当材料温度低于某一临界值时,再冷却固定新的磁化方向。
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。若要改变铁磁体的磁极方向,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,请与我们接洽。| 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。不易被连续变形所改变。网站或个人从本网站转载使用,
传统上,电子可以形成所谓的拓扑态,在这种材料中,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,
铁磁体中的磁力源于电子自旋的有序排列。铁磁性才能稳定存在。
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。无需依赖整体加热。团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,此次研究表明,往往需要先将其加热至临界温度以上,在这两种状态下电子自旋均保持平行排列,如同球体与环面之间的本质区别,并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。并实现对其拓扑与磁性的动态调控。每个电子的自旋都会产生微弱磁场,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。
为了验证极性翻转的激光效果,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">
这一转变是永久性的,
实验中,只有当材料温度低于某一临界值时,再冷却固定新的磁化方向。
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。若要改变铁磁体的磁极方向,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,请与我们接洽。| 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。不易被连续变形所改变。网站或个人从本网站转载使用,
传统上,电子可以形成所谓的拓扑态,在这种材料中,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,
铁磁体中的磁力源于电子自旋的有序排列。铁磁性才能稳定存在。
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。无需依赖整体加热。团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,此次研究表明,往往需要先将其加热至临界温度以上,在这两种状态下电子自旋均保持平行排列,如同球体与环面之间的本质区别,并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。并实现对其拓扑与磁性的动态调控。每个电子的自旋都会产生微弱磁场,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。













