Un estudio analiza los vínculos entre la luz y el magnetismo en materiales atómicamente delgados

Una nueva revisión científica describe cómo interactúan la luz y el magnetismo en materiales de apenas unos pocos átomos de espesor. Investigadores del City College de Nueva York destacan las formas en que los excitones pueden influir en los estados magnéticos. El trabajo apunta a posibles usos en dispositivos cuánticos y memoria óptica.

La revisión, publicada en Nature Materials, examina los semiconductores magnéticos de van der Waals. En estos cristales, los excitones generados por luz comparten orígenes electrónicos con los momentos magnéticos, lo que permite interacciones directas.

El autor principal, Pratap Chandra Adak, señaló que un excitón "puede detectar el orden de espín y los magnones, y bajo las condiciones adecuadas, incluso ayudar a controlar el propio estado magnético". El autor principal, Vinod M. Menon, indicó que el campo ha pasado de la detección del magnetismo a la exploración del control activo de las interacciones luz-materia.

Plataformas como el triyoduro de cromo y el bromuro de azufre y cromo demuestran que los excitones fortalecen los efectos magneto-ópticos. Entre las aplicaciones potenciales se incluyen la memoria magneto-fotónica, la lógica totalmente óptica y los transductores cuánticos que convierten señales de microondas en frecuencias ópticas.

La investigación recibió apoyo de DARPA y de la Gordon and Betty Moore Foundation. Entre los coautores se incluyen investigadores de la Universidad Técnica de Múnich y de la Universidad de Washington.

Artículos relacionados

MIT researchers examining a 3D holographic model of relaxor ferroelectric atomic structure visualized via multislice electron ptychography.
Imagen generada por IA

MIT-led team uses multislice electron ptychography to map 3D structure of relaxor ferroelectrics

Reportado por IA Imagen generada por IA Verificado por hechos

MIT researchers and collaborators have directly characterized the three-dimensional atomic and polar structure of a relaxor ferroelectric using a technique called multislice electron ptychography, reporting that key polarization features are smaller than leading simulations predicted—results that could help refine models used to design future sensing, computing and energy devices.

An international team has uncovered a complex network of topological electronic states inside cobalt that remain stable at room temperature. The finding challenges decades of assumptions about the well-studied metal and points to potential uses in spintronics and quantum technologies.

Reportado por IA

Researchers at Nanjing University have identified a new quantum state of matter in a thin carbon material that electrons neither fully two-dimensional nor three-dimensional. The discovery, termed the transdimensional anomalous Hall effect, emerged unexpectedly during experiments in magnetic fields. Lei Wang and his team confirmed the phenomenon after a year of analysis.

Researchers at KAIST have directly observed how charge density waves form uneven, patchy patterns inside a quantum material during a phase transition. Using advanced 4D-STEM microscopy, the team mapped the strength and coherence of these electron patterns at nanoscale resolution. The findings reveal that electronic order persists in small pockets even above the transition temperature.

Reportado por IA

Researchers have created a new quantum state known as a fractional Fermi sea using ultracold cesium atoms in one dimension. The work, published in Physical Review Letters, shows particles organizing in ways that exceed standard theories.

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar