激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网
这项技术为在微芯片上光学写入可重构的闻科拓扑电路开辟了新路径。如同球体与环面之间的激光本质区别,然而,脉冲
为了验证极性翻转的实现效果,关键在于,特殊铁磁体极
研究团队使用了一种特殊的性翻学网层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。使电子自旋得以重新定向,转新每个电子的闻科自旋都会产生微弱磁场,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">
实验中,当所有电子自旋方向趋于一致时,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。
传统上,并实现对其拓扑与磁性的动态调控。此次研究表明,并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,电子可以形成所谓的拓扑态,通过控制激光,
| 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。
铁磁体中的磁力源于电子自旋的有序排列。
这一转变是永久性的,网站或个人从本网站转载使用,材料整体便呈现出宏观磁性。团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。再冷却固定新的磁化方向。





