記者4月7日從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校國際功能材料量子設(shè)計(jì)中心訪問博士后李肖音,與中國科學(xué)院強(qiáng)磁場科學(xué)中心等單位合作,在二維新型量子磁體斯格明子元激發(fā)的理論與實(shí)驗(yàn)研究中取得重要進(jìn)展。他們創(chuàng)造性地提出了“拓?fù)淇藸栃?yīng)”的概念,并將研究成果在線發(fā)表于國際期刊《自然·物理》。
斯格明子的概念起源于粒子物理,現(xiàn)被廣泛應(yīng)用于描述凝聚態(tài)磁性材料中一類獨(dú)特的拓?fù)湓ぐl(fā)。其自旋在實(shí)空間以旋渦狀或環(huán)狀排列,并整體具有非平庸拓?fù)涮匦裕型蔀樾乱淮糯鎯?chǔ)及邏輯器件的信息載體。
對(duì)于斯格明子的表征,電學(xué)測量中的拓?fù)浠魻栃?yīng)常被作為其存在的有力判據(jù)之一。但是,電學(xué)測量通常僅適用于金屬體系。隨著拓?fù)浯判圆牧系耐卣?,該領(lǐng)域迫切需要發(fā)展適用于更多體系的表征手段,尤其是針對(duì)非金屬體系斯格明子的表征。
研究團(tuán)隊(duì)利用化學(xué)氣相輸運(yùn)法,成功合成了高質(zhì)量二維鐵磁材料單晶。他們通過磁光克爾效應(yīng),表征了該體系薄層樣品的磁性結(jié)構(gòu),并觀察到系統(tǒng)性奇異“凸起”。該特征與金屬磁斯格明子體系的拓?fù)浠魻栃?yīng)高度相似。
隨后,研究團(tuán)隊(duì)通過原子尺度的磁動(dòng)力學(xué)模擬和理論計(jì)算,揭示出斯格明子的“拓?fù)浜?rdquo;對(duì)于光電場下傳導(dǎo)電子的散射,是光學(xué)克爾角在磁翻轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)“凸起”信號(hào)的微觀原因。通過磁力顯微鏡成像實(shí)驗(yàn),該光學(xué)克爾信號(hào)的拓?fù)鋵傩砸驳靡赃M(jìn)一步佐證。
研究人員表示,這項(xiàng)研究凝練了“拓?fù)淇藸栃?yīng)”這一核心概念,不僅可以對(duì)非金屬體系中的斯格明子和其他拓?fù)湓ぐl(fā)開展空間分辨、無損、非接觸式探測,而且在原理上還可以涵蓋金屬體系,為揭示拓?fù)浯沤Y(jié)構(gòu)的微觀機(jī)理提供有力的物理基礎(chǔ)與表征方案。
記者4月7日從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校國際功能材料量子設(shè)計(jì)中心訪問博士后李肖音,與中國科學(xué)院強(qiáng)磁場科學(xué)中心等單位合作,在二維新型量子磁體斯格明子元激發(fā)的理論與實(shí)驗(yàn)研究中取得重要進(jìn)展。他們創(chuàng)造性地提出了“拓?fù)淇藸栃?yīng)”的概念,并將研究成果在線發(fā)表于國際期刊《自然·物理》。
斯格明子的概念起源于粒子物理,現(xiàn)被廣泛應(yīng)用于描述凝聚態(tài)磁性材料中一類獨(dú)特的拓?fù)湓ぐl(fā)。其自旋在實(shí)空間以旋渦狀或環(huán)狀排列,并整體具有非平庸拓?fù)涮匦?,有望成為新一代磁存?chǔ)及邏輯器件的信息載體。
對(duì)于斯格明子的表征,電學(xué)測量中的拓?fù)浠魻栃?yīng)常被作為其存在的有力判據(jù)之一。但是,電學(xué)測量通常僅適用于金屬體系。隨著拓?fù)浯判圆牧系耐卣梗擃I(lǐng)域迫切需要發(fā)展適用于更多體系的表征手段,尤其是針對(duì)非金屬體系斯格明子的表征。
研究團(tuán)隊(duì)利用化學(xué)氣相輸運(yùn)法,成功合成了高質(zhì)量二維鐵磁材料單晶。他們通過磁光克爾效應(yīng),表征了該體系薄層樣品的磁性結(jié)構(gòu),并觀察到系統(tǒng)性奇異“凸起”。該特征與金屬磁斯格明子體系的拓?fù)浠魻栃?yīng)高度相似。
隨后,研究團(tuán)隊(duì)通過原子尺度的磁動(dòng)力學(xué)模擬和理論計(jì)算,揭示出斯格明子的“拓?fù)浜?rdquo;對(duì)于光電場下傳導(dǎo)電子的散射,是光學(xué)克爾角在磁翻轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)“凸起”信號(hào)的微觀原因。通過磁力顯微鏡成像實(shí)驗(yàn),該光學(xué)克爾信號(hào)的拓?fù)鋵傩砸驳靡赃M(jìn)一步佐證。
研究人員表示,這項(xiàng)研究凝練了“拓?fù)淇藸栃?yīng)”這一核心概念,不僅可以對(duì)非金屬體系中的斯格明子和其他拓?fù)湓ぐl(fā)開展空間分辨、無損、非接觸式探測,而且在原理上還可以涵蓋金屬體系,為揭示拓?fù)浯沤Y(jié)構(gòu)的微觀機(jī)理提供有力的物理基礎(chǔ)與表征方案。
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