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手性自旋結構在光學激發后的超快動力學

更新時間:2023-06-01      瀏覽次數:983

手性自旋結構在光學激發后的超快動力學


《自然通訊》上發表的新見解揭示了與共線自旋結構相比,手性自旋結構在光學激發后的超快動力學。根據研究人員的發現,與紅外激光激發后的共線順序相比,手性順序恢復得更快。

研究小組在意大利的里雅斯特的自由電子激光(FEL)設施FERMI上對穩定手性磁性構型的磁性薄膜樣品進行了小角度X射線散射實驗。該設施通過使用圓形左偏振光或右偏振光,以飛秒時間分辨率研究磁化動力學提供了*的可能性。結果表明,與共線磁性順序動力學相比,手性順序的恢復更快,這意味著扭曲比直線磁性配置更穩定。

約翰內斯·古騰堡大學美因茨大學(JGU),錫根大學,ForschungszentrumJülich和Elettra Synchrotron Trieste的聯合研究項目為超快控制磁力取得了新的里程碑。國-際團隊一直在研究表現出手性扭曲的磁化結構。手性是對稱性破壞,例如在自然界中生命*的分子中發生。手性也稱為慣性,因為手是兩個物品的日常示例,它們以鏡像倒置的方式布置,不能相互疊加。具有固定手性的磁化構型由于其引人入勝的特性(如增強的穩定性和電流有效操縱)而受到了廣泛的研究。

與國-際-領-先合作伙伴的合作是成功研究的基石

“我們已經進行了很長時間的實驗?,F在,我們知道手性和共線自旋結構的超快動力學有所不同,我們可以集中精力解決超快動力學對材料特性的依賴性,例如Dzyaloshinskii-Moriya相互作用,相互作用可以導致手性自旋結構的穩定,"美因茲大學物理研究所的Nico Kerber說。

“我很高興看到為在新型自旋電子器件中使用手性磁化配置所采取的下一步。國-際合作諸如FERMI之類的主要設施對于實現此類工作至關重要。這樣的合作是我們研究生教育計劃和研究中心的基石,"來自第-一作者的主管,動態與拓撲(TopDyn)卓-越項目主任JGU的MathiasKl?ui教授強調說:“我們利用來自CRC / TRR 173 Spin + X合作研究中心,美因茨的材料科學兩個研究生課程(MAINZ)和美因茨的約翰·古騰堡大學(MPGC)的馬克斯·普朗克研究生中心以及TopDyn研究領域。"

“我們特別感謝意大利同事在歐洲*冠狀病毒封-鎖期間進行了部分實驗。這些額外的掃描對我們的研究至關重要,我們很高興在這里完成了視頻支持和樣品寄出工作。但是我們也期待能夠與FERMI的同事再次親自進行這些實驗,"塞恩大學的克里斯蒂安·古特(Christian Gutt)教授補充說。



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