科技日报北京12月22日电(记者张佳欣)反铁磁材料在信息处理与内存芯片技术领域具有广泛应用前景。据最新一期《自然》杂志,美国麻省理工学院科研团队仅使用光就在反铁磁材料中实现了磁态转换,创造出一种新型且持久的磁态。这一技术为研究人员提供了控制磁性的强大工具,有助于设计更快、更小、更节能的内存芯片。
反铁磁体由自旋方向交替的原子组成,每个原子的自旋方向都与其相邻原子的自旋方向相反。这种上、下、上、下的顺序基本抵消了自旋,使反铁磁体总磁化强度为零,从而不受任何磁力影响。
如果能用反铁磁材料制成内存芯片,就可将数据“写入”材料的微观区域,即磁畴。在给定磁畴中,自旋方向的某种配置(例如,上—下)代表经典的比特“0”,而另一种配置(下—上)则代表“1”。在这样的芯片上写入数据,能抵御外部磁场的干扰。
由于磁畴的稳定性,反铁磁体可整合到未来的内存芯片中,使这些芯片能耗更少、占用空间更小,同时存储和处理的数据更多。然而,将反铁磁材料应用于存储技术的一个主要障碍在于,如何以可靠方式控制反铁磁体,使其从一种磁态转换到另一种磁态。
此次,团队使用太赫兹激光器直接刺激反铁磁材料中的原子。激光器的振荡频率被调至与材料原子间的自然振动相匹配,从而改变原子自旋的平衡,使其向一种新的磁态转变。
所用材料为FePS3——一种在临界温度(约118K)时转变为反铁磁相的材料。他们将合成的FePS3样品置于真空室中,冷却至118K及以下温度。然后,他们让一束近红外光穿过有机晶体,将光转换为太赫兹频率,从而产生太赫兹脉冲。之后,他们将这束太赫兹光对准样品。
在多次重复实验中,团队观察到,太赫兹脉冲成功地将原本为反铁磁性的材料切换到了一个新的磁态。这一转变出乎意料地持久,甚至在激光关闭后仍能持续数毫秒。
未来,人工智能或将帮助科研工作者跳过文献检索、粗读的过程,直接找到需要的文献,大幅提升科研工作者的文献阅读效率。 根据近日发表于《科学-机器人》的一项研究,人们可以学习用眼睛和胸部肌肉控制第三条手臂。研究人员称,这种“额外肢体”可 陈志潜(1903—2000),生于四川成都。公共卫生学家、医学教育家、中国近现代农村公共卫生体系的开创者。1929年毕业于北京协 教育、科技、人才三者相互促进、相辅相成。建设人才强国是实现建设教育强国和科技强国战略目标的关键条件。那么,一个重 据微信公众号“厦门大学管理学院”发布的讣告,中共党员、厦门大学退休干部,管理学院原院长沈艺峰教授于 2024年1月2日上午 关于对拟表扬2023年度甘肃省科技统计先进个人名单进行公示的通知 甘科计函〔2024〕15号 为树立典型、表扬先进, 。本文链接:光操控反铁磁材料实现磁态转换http://www.sushuapos.com/show-11-15354-0.html
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