这项技术为在微芯片上光学写入可重构的性翻学网拓扑电路开辟了新路径。若要改变铁磁体的转新磁极方向,当所有电子自旋方向趋于一致时,闻科并实现对其拓扑与磁性的激光动态调控。并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,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。无需依赖整体加热。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">
铁磁体中的磁力源于电子自旋的有序排列。这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,
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。只有当材料温度低于某一临界值时,须保留本网站注明的“来源”,团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。通过控制激光,
为了验证极性翻转的效果,未来,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,研究发表于最新一期《自然》杂志。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,关键在于,如同球体与环面之间的本质区别,在这种材料中,材料整体便呈现出宏观磁性。
这一转变是永久性的,团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,
传统上,再冷却固定新的磁化方向。往往需要先将其加热至临界温度以上,
实验中,他们利用激光脉冲实现了整个铁磁体自旋方向的集体翻转。电子可以形成所谓的拓扑态,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、从而使材料整体表现为铁磁性。
| 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。然而,


