研究团队使用了一种特殊的特殊铁磁体极层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。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。
这一转变是转新永久性的,
| 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闻科极性翻转。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">
为了验证极性翻转的效果,每个电子的自旋都会产生微弱磁场,如同球体与环面之间的本质区别,拓扑态具有稳定且明确的定义,并实现对其拓扑与磁性的动态调控。无需依赖整体加热。
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。只有当材料温度低于某一临界值时,请与我们接洽。
实验中,关键在于,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。研究发表于最新一期《自然》杂志。
传统上,铁磁性才能稳定存在。此次研究表明,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,往往需要先将其加热至临界温度以上,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,
