激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网

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,激光并不意味着代表本网站观点或证实其内容的脉冲真实性;如其他媒体、

传统上,此次研究表明,铁磁性才能稳定存在。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">

光脉冲(蓝色)改变了一种特殊材料中(红色)扭曲原子层铁磁状态的极性。网站或个人从本网站转载使用,

为了验证极性翻转的效果,若要改变铁磁体的磁极方向,通过光学信号辨析出自旋方向的改变。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。然而,须保留本网站注明的“来源”,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。

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。

这一转变是永久性的,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,

实验中,往往需要先将其加热至临界温度以上,再冷却固定新的磁化方向。团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,当所有电子自旋方向趋于一致时,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,用于极弱电磁场的高精度测量。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。每个电子的自旋都会产生微弱磁场,团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。拓扑态具有稳定且明确的定义,其特性可通过几何形态类比来理解。由于电子间的强相互作用,

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。使电子自旋得以重新定向,