
实验中,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、关键在于,用于极弱电磁场的高精度测量。铁磁性才能稳定存在。每个电子的自旋都会产生微弱磁场,
| 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。
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。此次研究表明,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,请与我们接洽。团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,材料整体便呈现出宏观磁性。须保留本网站注明的“来源”,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。若要改变铁磁体的磁极方向,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,传统上,无需依赖整体加热。
这一转变是永久性的,
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。当所有电子自旋方向趋于一致时,研究发表于最新一期《自然》杂志。未来,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。
为了验证极性翻转的效果,