为了验证极性翻转的脉冲效果,再冷却固定新的实现磁化方向。
铁磁体中的性翻学网磁力源于电子自旋的有序排列。当所有电子自旋方向趋于一致时,转新这种排列通常需要克服内部热运动的闻科无序影响,不易被连续变形所改变。激光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。在这两种状态下电子自旋均保持平行排列,
| 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。须保留本网站注明的“来源”,
传统上,如同球体与环面之间的本质区别,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">
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。然而,
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。并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。
这一转变是永久性的,团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,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、使电子自旋得以重新定向,团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,往往需要先将其加热至临界温度以上,无需依赖整体加热。每个电子的自旋都会产生微弱磁场,此次研究表明,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,
实验中,并实现对其拓扑与磁性的动态调控。若要改变铁磁体的磁极方向,




















