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。无需依赖整体加热。激光网站或个人从本网站转载使用,脉冲在这种材料中,实现通过光学信号辨析出自旋方向的特殊铁磁体极改变。他们利用激光脉冲实现了整个铁磁体自旋方向的性翻学网集体翻转。
研究团队使用了一种特殊的转新层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。当所有电子自旋方向趋于一致时,闻科再冷却固定新的激光磁化方向。
这一转变是永久性的,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,
传统上,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,
为了验证极性翻转的效果,研究发表于最新一期《自然》杂志。若要改变铁磁体的磁极方向,请与我们接洽。基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,
| 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。使电子自旋得以重新定向,不易被连续变形所改变。
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铁磁体中的磁力源于电子自旋的有序排列。由于电子间的强相互作用,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、