激光能驱动铁磁体自旋?角动量又如何流动?
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当暴露在强激光脉冲下时 , 材料的磁化能被非常快地控制 。 从根本上说 , 磁化与材料中电子的角动量有关 。 由MaxBorn非线性光学和短脉冲光谱学研究所(MBI)科学家领导的一个研究小组现在已经能够非常详细地跟踪铁磁体铁钆合金在超快光退磁过程中的角动量流动 , 以便了解基本过程及其速度限制 , 研究结果发表在《物理评论快报》上 。 当铁磁性物体的磁化强度发生变化时 , 它就开始旋转——这种磁化强度和角动量之间的联系在1915年爱因斯坦和德哈斯的实验中就观察到了 。
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这种现象的发生是因为在微观层面上 , 磁化本质上与电子的角动量有关 。 与当时的爱因斯坦和德哈斯不同 , 物理学家现在知道 , 电子围绕原子核的轨道运动和自旋都会产生磁化 。 事实上 , 在铁磁性固体中 , 自旋产生了大部分的磁化 。 当角动量守恒时 , 磁化强度的改变必然伴随着系统中其他形式角动量的改变——在爱因斯坦-德哈斯实验中 , 这是磁悬浮体磁化强度改变后的旋转结果 。 在微观层面上 , 原子的相应运动构成了角动量最终贮存器 , 超短激光脉冲照明是一种使材料快速退磁的方法
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