科技行业资讯门户

广告

广告

广告

广告

广告

物理学家展示强激光、电子运动及其自旋之间的耦合如何影响光的发射

【蜂耘网   激光光学】马克斯·普朗克物质结构与动力学研究(MPSD)的理论物理学家已经证明了强激光、电子的运动及其自旋之间的耦合是如何影响超快时间尺度上的光的发射的。存在于各种物质中的电子是带电粒子,因此对光的应用有反应。当一个强烈的光场击中一个固体时,电子经历了一个被称为洛伦兹力的力,这个力驱动着它们,并诱发了一些反映材料特性的精致的动态变化。这反过来又导致电子发射不同波长的光,这种著名的现象称为高次谐波产生。

 

IMG_256

 

电子在光场的影响下究竟如何运动,取决于固体属性的复杂混合物,包括其对称性、拓扑结构和能带结构,以及光脉冲的性质。此外,电子就像旋转的陀螺。它们有一种顺时针或逆时针旋转的倾向,这种特性在量子力学中被称为电子 

 

在最近的一项研究中MPSD的一个团队承担了一项具有挑战性的任务,即了解光和电子的自旋如何Na3Bi中相互作用Na3Bi是一种被称为狄拉克半金属(石墨烯的三维类似物)的拓扑材料,通过一种被称为自-轨道耦合的效应。这种相对论效应将粒子的自旋与它在一个电势内的运动联系起来,这个电势是强光可以在超快时间尺度上修改的。

 

更好地理解自-轨道耦合是如何在这些时间尺度上影响电子动力学的,是理解复杂量子材料中电子动力学的重要一步,因为这种效应经常存在。事实上,正是自-轨道耦合常常使量子材料在未来的技术应用中变得有趣。它有望带来下一代的电子设备,即拓扑电子系统。

 

研究作者展示了自-轨道耦合如何影响固体电子带内电子的速度,有效地像一个取决于电子自旋的磁场一样发挥作用。

 

他们证明了电子速度的变化如何影Na3Bi中的电子动力学,而且这种影响有时会不利于高阶谐波的产生。虽然这种材料是无磁的,但研究小组表明,电子的自旋对动力学很重要,因为它与电子感受到的电位相耦合,而电位被强烈的应用光场改变。

 

另一个重要的发现是,自-轨道耦合可以改变所发射的高次谐波的特性,例如,它们的时间。这些变化包含了内部电子动力学的关键信息。特别是,作者表明,由自旋电流给出的超快自旋动力学会被编码在发射的光的属性中。鉴于目前测量自旋电流具有挑战性,这项研究为利用强光对自旋电流以及磁化动力学或量子材料中可能存在的不寻常的自旋纹理进行高谐波光谱研究开辟了有趣的前景。

 

这项工作作为一个平台,可以更好地理解强场驱动的固体中自旋轨道耦合、自旋电流、拓扑结构和电子动力学之间的联--这是发展基于量子材料petahertz电子产品的关键一步。

 

 

(蜂耘激光光学网   责任编辑:行云)

2022-07-22 09:19

广告

来源:cnBeta.COM
马克斯·普朗克物质结构与动力学研究所(MPSD)的理论物理学家已经证明了强激光、电子的运动及其自旋之间的耦合是如何影响超快时间尺度上的光的发射的。

声明:凡来源标明“蜂耘网”的文章版权均为本站所有,如需转载请务必注明出处,违者本网将追究相关法律责任;所有未标明来源为“蜂耘网”的转载文章目的在于传递更多信息,均不代表本网立场及观点,“蜂耘网”不对这些第三方内容或链接做任何保证或承担任何责任;如涉及版权等问题,请在内容发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关

最新资讯

推荐阅读

热门排行

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

专题推荐

人物访谈

  • 一文了解查理·芒格:为什么他是巴菲特最推崇的人

    来源:
    ①巴菲特写道,“如果没有查理的灵感、智慧和参与,伯克希尔-哈撒韦公司不可能发展到今天的地位”;
    ②芒格曾表示,“如果世上未曾有过查理·芒格这个人,巴菲特的业绩依然会像现在这么漂亮 ”
    ③两周前,芒格还公开在节目中维护93岁的老友巴菲特。

    154 2023-11-29
  • 面壁者,拉里·佩奇

    来源:中欧商业评论
    这两年,硅谷钢铁侠埃隆·马斯克在社交媒体上口无遮拦,这为他的公司引来了铺天盖地的负面新闻,然而,他的好友、谷歌联合创始人拉里·佩奇却因为看不到人同样被媒体炮轰多时。他已经在公共视野中消失太久了。

    272 2022-06-15
  • 百岁中科院院士文圣常逝世!被誉为我国海浪研究的“点灯人”

    来源:南方都市报
     3月21日上午,中国海洋大学发布讣告,中国科学院院士、著名物理海洋学家、该校教授文圣常,因病医治无效,于3月20日15时37分在山东青岛逝世,享年101岁。

    308 2022-03-21

会议活动

微信公众号

广告

相关新闻