科学家首次证明通过超导体可控制磁体自旋波

早安科技 20231029

  • 量子计算
  • 超导体

10 月 28 日消息,量子物理学家首次证明,在超导环境下有可能控制和操纵芯片上的自旋波(spin waves),为磁体和超导体之间相互作用提供了新见解。

这项技术未来如果可以商用,可以在节能信息技术或量子计算机中,替代现有的连接部件,进一步提高电子产品性能。

IT之家注:自旋波是序磁性 (铁磁、亚铁磁、反铁磁) 体中相互作用的自旋体系由于各种激发作用引起的集体运动。

在量子力学中,自旋(英语:Spin)是粒子所具有的内禀性质,其运算规则类似于经典力学的角动量,并因此产生一个磁场。

这项突破性研究发表在《科学》期刊上。

理论预测金属电极可以控制自旋波,但物理学家到目前为止在实验中几乎没有看到这种效应。量子纳米科学系副教授 Toeno van der Sar 表示:

我们研究团队的突破在于,我们证明,如果使用超导电极,我们确实可以正确控制自旋波。

它的工作原理如下:自旋波产生磁场,进而在超导体中产生超电流。该超电流充当自旋波的镜子:超导电极将磁场反射回自旋波。超导镜会导致自旋波上下移动得更慢,这使得波更容易控制。

研究者 Michael Borst 表示:

当自旋波通过超导电极时,它们的波长完全改变了!通过稍微改变电极的温度,我们可以非常准确地调整变化的幅度。

der Sar 表示:

我们从被称为地球上最好的磁铁的钇铁石榴石 (YIG) 薄磁性层开始。在其顶部,我们放置了一个超导电极和另一个电极来感应自旋波。通过冷却到 -268 度,我们让电极进入超导状态。

随着温度变冷,自旋波变得越来越慢。这为我们提供了操纵自旋波的独特方法;我们可以偏转它们,反射它们,使它们共振等等。但它也给了我们对超导体特性的巨大新见解。


查看全文

点赞

早安科技

作者最近更新

  • 六维力传感器在碰撞检测与安全防护中的关键作用
    早安科技
    2024-12-03
  • 西门子、施耐德、ABB、三菱、尼得科、霍尼韦尔等工业自动化企业2024第二季度与上半年财报汇总
    早安科技
    2024-09-05
  • 传感器在制造业中的用量占据30%的份额
    早安科技
    2024-08-29

期刊订阅

相关推荐

  • 英特尔发布Horse Ridge芯片 可控制多达128个量子位运行

    2020-02-20

  • Intel低温量子计算控制芯片中 最多可对128个量子位进行控制

    2020-02-21

  • MIT技术评论评出2020年十大突破性技术

    2020-02-28

  • 科学技术部发布:2019年度中国科学十大进展

    2020-02-28

评论0条评论

×
私信给早安科技

点击打开传感搜小程序 - 速览海量产品,精准对接供需

  • 收藏

  • 评论

  • 点赞

  • 分享

收藏文章×

已选择0个收藏夹

新建收藏夹
完成
创建收藏夹 ×
取消 保存

1.点击右上角

2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”

×

微信扫一扫,分享到朋友圈

推荐使用浏览器内置分享功能

×

关注微信订阅号

关注微信订阅号,了解更多传感器动态

  • #{faceHtml}

    #{user_name}#{created_at}

    #{content}

    展开

    #{like_count} #{dislike_count} 查看评论 回复

    共#{comment_count}条评论

    加载更多

  • #{ahtml}#{created_at}

    #{content}

    展开

    #{like_count} #{dislike_count} #{reback} 回复

  • #{ahtml}#{created_at}

    #{content}

    展开

    #{like_count} #{dislike_count} 回复

  • 关闭
      广告