超導(dǎo)體控制磁體自旋波有望用于研制高能效電子產(chǎn)品
日前,來(lái)自荷蘭代爾夫特理工大學(xué)的物理學(xué)家首次證明可使用超導(dǎo)體控制和操縱芯片上的自旋波。最新研究不僅能讓物理學(xué)家更好地理解磁體和超導(dǎo)體之間的相互作用,未來(lái)也有望被用于研制高能效電子產(chǎn)品。相關(guān)論文發(fā)表于最新一期《科學(xué)》雜志。
自旋波是磁性材料內(nèi)的波,可用來(lái)傳輸信息。科學(xué)家一直在尋找操控自旋波的有效方法,理論預(yù)測(cè)金屬電極可做到這一點(diǎn),但物理學(xué)家一直未在實(shí)驗(yàn)室觀(guān)察到。 研究團(tuán)隊(duì)從釔鐵石榴石(被認(rèn)為是地球上最好的磁鐵)的薄磁層開(kāi)始,在其上鋪設(shè)了一個(gè)超導(dǎo)電極和另一個(gè)電極來(lái)感應(yīng)自旋波,隨后將電極冷卻到-268℃,使其進(jìn)入超導(dǎo)狀態(tài)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),隨著溫度變低,自旋波變得越來(lái)越慢。 研究團(tuán)隊(duì)解釋了最新實(shí)驗(yàn)的工作原理。自旋波產(chǎn)生磁場(chǎng),進(jìn)而在超導(dǎo)體中產(chǎn)生超電流。這股超電流對(duì)自旋波來(lái)說(shuō)就像一面鏡子,超導(dǎo)電極將磁場(chǎng)反射回自旋波。超電流“鏡”使自旋波上下移動(dòng)得更慢,從而使控制這些波變得更容易,他們可使其偏轉(zhuǎn)、反射或共振。 當(dāng)自旋波從超導(dǎo)電極下通過(guò)時(shí),其波長(zhǎng)會(huì)完全改變,通過(guò)稍微改變電極的溫度,研究人員可非常準(zhǔn)確地調(diào)整變化的幅度。此外,他們使用鉆石內(nèi)的電子作為傳感器,測(cè)量自旋波的磁場(chǎng)從而成像。這一技術(shù)的獨(dú)特之處在于,可透過(guò)不透明的超導(dǎo)體觀(guān)察下面的自旋波,就像核磁共振掃描儀可透過(guò)皮膚觀(guān)察人體一樣。 研究團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào),自旋波技術(shù)仍處于初級(jí)階段,如要用這項(xiàng)技術(shù)制造節(jié)能計(jì)算機(jī),首先必須構(gòu)建小型電路。這項(xiàng)發(fā)現(xiàn)表明,超導(dǎo)電極可用于構(gòu)建無(wú)數(shù)新的節(jié)能自旋波電路,而且基于自旋波和超導(dǎo)體的電路幾乎不會(huì)產(chǎn)生熱量和聲波,可用作手機(jī)、量子計(jì)算機(jī)內(nèi)連接設(shè)備的電路。 |