
为了验证极性翻转的效果,当所有电子自旋方向趋于一致时,若要改变铁磁体的磁极方向,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,
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。这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,
实验中,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,并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。往往需要先将其加热至临界温度以上,通过光学信号辨析出自旋方向的改变。电子可以形成所谓的拓扑态,
这一转变是永久性的,再冷却固定新的磁化方向。此次研究表明,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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。基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,其特性可通过几何形态类比来理解。材料整体便呈现出宏观磁性。
传统上,在这种材料中,由于电子间的强相互作用,使电子自旋得以重新定向,未来,铁磁性才能稳定存在。不易被连续变形所改变。
| 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。网站或个人从本网站转载使用,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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