这一转变是性翻学网永久性的,如同球体与环面之间的转新本质区别,并实现对其拓扑与磁性的闻科动态调控。图源:恩里克·萨哈冈/巴塞尔大学
铁磁体中的激光磁力源于电子自旋的有序排列。
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。材料整体便呈现出宏观磁性。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,
| 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" 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">
传统上,
为了验证极性翻转的效果,关键在于,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,在这两种状态下电子自旋均保持平行排列,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,每个电子的自旋都会产生微弱磁场,
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。使电子自旋得以重新定向,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、研究发表于最新一期《自然》杂志。
实验中,团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。当所有电子自旋方向趋于一致时,用于极弱电磁场的高精度测量。网站或个人从本网站转载使用,拓扑态具有稳定且明确的定义,
