磁振子学(Magnonics)是纳米科学的一个研究领域,可以认为是现代固态物理的一个分支。它的主要目的是研究自旋波在纳米结构材料上的行为,即探索自旋波的存储,传播和加工的信息。磁振子是磁性材料中以类-波状态出现的基本态。它们可驻于固体上或通过固体传播。这领域的关键;在相同频率下,磁振子的波长比电磁波(...
在磁性绝缘体中,自旋的集体激发(磁振子)表现为玻色子类准粒子。在适当条件下,这些磁振子可以凝聚,形成新的磁序结构,展现出丰富的量子现象。更令人惊奇的是,在特定的磁性系统中,两个磁振子可以由于相互吸引的作用结合在一起,形成双磁振子束缚态,并进一步发生BEC。这种现象不仅加深了人们对量子相变的理解,还...
一些专家的目标是用消耗较少的东西代替移动的电子。他们正在测试一种被称为磁振子传输的现象,其中磁信号携带信息而不是电流。该领域的一位领军人物是维也纳大学的 Andrii Chumak 博士。他的团队创造了一个原型处理器,它依靠磁激励而不是典型的电子脉冲运行。磁振电路的优点 传统电路将电子沿金属线洗牌,这会消耗能...
近日,南方科技大学物理系教授刘奇航课题组在共线自旋群理论及共线磁体中非常规磁振子的完整分类研究中取得进展,相关成果以“Unconventional magnons in collinear magnets dictated by spin space groups”为题发表在学术期刊《自然》(Nature)上...
超导与磁振子电磁近邻效应 目前大部分超导—磁振子耦合相关效应的研究集中在磁交换相互作用和界面自旋—轨道耦合对超导态的影响。与此不同,我们这里研究超导态对磁性动力学的调制,即当磁性材料中有自旋波运动时,它会发出交变电磁场,这一交变电磁场将和超导体通过...
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磁振子:固态中的量子舞者 磁振子,作为自旋系统的量子化激发,是理解磁性材料行为的关键角色。它们不像孤立的粒子,而是像波一样在整个晶格中传播。单个磁振子的玻色-爱因斯坦凝聚已经足够令人惊叹,但在特定条件下,这些“舞者”还能找到彼此,形成稳定的双磁振子束缚态。这种绑定关系并非偶然,而是由系统内部复杂的...
固体理论-3 磁振子
第三章 磁振子 第三章磁振子 1.自旋波图像 每一格点具有自旋角动量的晶格系统称为自旋晶格系统由于交互作用,自旋晶格系统的基态是磁性离子自旋排列的有序状态,依赖相邻磁离子自旋取向 最常见的简单磁有序状态:铁磁序、反铁磁序、铁淦氧磁序 系统受到微扰后的低激发态是什么形式?设铁磁体中某一格点上...