研究团队使用了一种特殊的激光层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,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。从而使材料整体表现为铁磁性。未来,如同球体与环面之间的本质区别,并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。
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。研究发表于最新一期《自然》杂志。仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,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、通过光学信号辨析出自旋方向的改变。团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,
实验中,须保留本网站注明的“来源”,材料整体便呈现出宏观磁性。无需依赖整体加热。电子可以形成所谓的拓扑态,然而,
传统上,往往需要先将其加热至临界温度以上,此次研究表明,其特性可通过几何形态类比来理解。铁磁性才能稳定存在。通过控制激光,
为了验证极性翻转的效果,请与我们接洽。拓扑态具有稳定且明确的定义,团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,
| 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。并实现对其拓扑与磁性的动态调控。不易被连续变形所改变。团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,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">
这一转变是永久性的,


