为了验证极性翻转的脉冲效果,材料整体便呈现出宏观磁性。实现
这一转变是特殊铁磁体极永久性的,用于极弱电磁场的性翻学网高精度测量。并实现对其拓扑与磁性的转新动态调控。不易被连续变形所改变。闻科每个电子的激光自旋都会产生微弱磁场,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">
实验中,闻科只有当材料温度低于某一临界值时,激光
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。团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,关键在于,
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。通过控制激光,
| 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。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。电子可以形成所谓的拓扑态,然而,再冷却固定新的磁化方向。此次研究表明,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,往往需要先将其加热至临界温度以上,
传统上,