来源:《自然·材料》
东京大学研究团队首次以帧级分辨率可视化反铁磁体Mn₃Sn中电子自旋的两种超快电控切换机制。研究发现,在弱电流下,自旋切换由电流本身驱动,不产生显著热量,切换时间可达皮秒级;而在强电流下,切换由热效应主导。前者为开发超快、非易失性自旋电子存储与逻辑器件提供了可靠原理,其速度有望远超现有技术。
来源:《自然·材料》
东京大学研究团队首次以帧级分辨率可视化反铁磁体Mn₃Sn中电子自旋的两种超快电控切换机制。研究发现,在弱电流下,自旋切换由电流本身驱动,不产生显著热量,切换时间可达皮秒级;而在强电流下,切换由热效应主导。前者为开发超快、非易失性自旋电子存储与逻辑器件提供了可靠原理,其速度有望远超现有技术。
来源:《物理评论快报》
科学家开发出革命性的”相对论自旋-晶格相互作用”理论,首次实现量子力学与相对论在固体材料中的协调应用。该理论摒弃了传统不可靠的轨道角动量算子,通过分析电子自旋与晶体结构的相对论性相互作用,成功预测了砷化镓等三维半导体材料的自旋行为。研究验证了埃德尔斯坦效应和自旋霍尔效应等关键现象,为自旋电子学器件开发提供新工具。这项突破有望推动低能耗自旋存储器和量子计算技术的发展。