物理科技生物学-PHYICA

用短激光脉冲照射的纳米图案化磁性结构观察磁振子极化有村裕美子

纳米技术 2022-06-12 23:58:05

作者:鲍勃·伊尔卡,物理

(同organic)有机 在由短激光脉冲照射的纳米图案化磁性结构中,磁振子和光子耦合形成称为磁振子极化子的准粒子

学分:APS/艾伦·斯通布拉克/物理学 来自德国、俄罗斯、乌克兰和英国的一组物理学家发现了一种新的观察磁极化子的方法,这种方法使用了一种由短激光脉冲照亮的纳米图案化磁性结构

在他们发表在《物理评论》杂志上的论文中,该小组描述了扩展以前涉及磁振子极化子的研究,以开发一种更好的观察磁振子极化子的方法

磁振子是携带信息的量子化自旋波,但是因为它们很难操纵,所以没有实际应用

极化子是准粒子,被研究人员用来研究固体材料中原子和电子之间的相互作用

磁振子和极化子都是旨在将更多信息打包到更小空间(用于计算机、智能手机等)的研究对象

一些研究涉及使用声子(晶格变形)来激发磁振子

在这样的工作中,能量只向一个方向传递

在最近的工作中,研究人员产生了相互作用,导致了磁振子极化子的形成,这种混合准粒子不再是声子或磁振子

直到去年,劳伦斯·伯克利国家实验室的一个小组用纳米磁体观察到了一个磁振子极化子,能够与磁振子极化子一起工作的设备才得以问世

这被认为是创造一种可以利用它们的设备的必要步骤

在这项新的研究中,研究人员在此基础上开发了一种更复杂的仪器,使他们能够在更长的时间内更详细地观察磁振子极化子

这种新设备是通过首先在高尔芬诺制成的薄膜上雕刻凹槽制成的

薄膜表面的凹槽作为影响声子和磁振子空间分布的手段

研究小组随后使用泵浦探针观察了在磁振子极化子形成过程中相互作用的磁振子和声子

然后应用次级脉冲探针作为测量反射率的手段

最后一步是应用磁场来调整磁振子的模式频率

除了让研究人员有机会观察磁极化子的形成之外,该仪器还允许他们在混合粒子形成时对其进行调整,以在它们之间产生更强的混合

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