Магноны впервые наблюдали «вживую»: почему это важно и как ученые добились этого

В ходе нового исследования физики впервые увидели магноны с помощью простого оптического эффекта. Это произошло впервые. «Хайтек» рассказывает главное о новом исследовании.

Все магниты — от сувениров на холодильнике и компьютерных дисков до мощных, которые используются в исследовательских лабораториях, — содержат вращающиеся квазичастицы, называемые магнонами.

Почему движение магнонов так важно?

Направление вращения одного магнона может влиять на то же движение его соседа, потом на другую частицу и так далее. Этот процесс создает спиновые волны. Потенциально информация может передаваться с помощью спиновых волн более эффективно, чем с помощью электричества. Сами магноны могут служить для квантовых межсоединений, которые «склеивают» квантовые биты вместе в мощные компьютеры.

В чем проблема?

Магноны обладают огромным потенциалом, но их часто трудно обнаружить без громоздкого лабораторного оборудования. Такие установки подходят для проведения экспериментов, но не для разработки устройств — например, магнонных устройств и спинтроники.

Однако наблюдение магнонов можно упростить с помощью подходящего материала. Например, магнитного полупроводника — бромистого сульфида хрома (CrSBr). Его можно разделить на атомарно-тонкие двумерные слои, синтезированные в лаборатории.

Есть решение

В ходе нового исследования сотрудники из Колумбийского, Вашингтонского и Нью-Йоркского университетов, а также Окриджской национальной лаборатории показали, что в CrSBr магноны могут образовывать пары с другой квазичастицей — экситоном. Ее особенность в том, что она излучает свет, а значит, физики смогут «видеть» вращающуюся квазичастицу.

Что сделали ученые?

Возмущая магноны светом, они наблюдали колебания от экситонов в ближнем инфракрасном диапазоне, почти видимом невооруженным глазом. Иными словами, впервые ученые наблюдали магноны с помощью простого оптического эффекта. Результаты можно рассматривать как квантовую трансдукцию или преобразование одного кванта энергии в другой.

Слияние магнонов и экситонов позволит физикам увидеть направления вращения частиц. Это важно для нескольких квантовых приложений. Предоставлено: Чунг-Джуй Ю

Энергия экситонов на четыре порядка больше энергии магнонов. Теперь, поскольку они соединяются, можно легко наблюдать крошечные изменения в магнонах. Однажды трансдукция позволит инженерам построить квантовые информационные сети (они получают информацию из квантовых битов, основанных на вращении). Обычно сети должны располагаться в пределах миллиметров друг от друга и преобразовывать ее в свет — форму энергии, которая может передавать информацию на сотни километров по оптоволокну.

По словам ученых, в ходе эксперимента отметили время когерентности — то, как долго могут длиться колебания. Так, оно длилось намного дольше, чем планируемый пятинаносекундный предел эксперимента. Явление может распространяться на 7 мкм и сохраняться, даже если устройства CrSBr состоят всего из двух слоев толщиной в атом.

К чему это приведет?

Все это упрощает разработку наноразмерных устройств спинтроники. Однажды они станут эффективной альтернативой современной электронике. В отличие от электронов в электрическом токе, которые встречают сопротивление при движении, в спиновой волне на самом деле никакие частицы не движутся.

Что дальше?

В дальнейшем исследователи изучат квантовый информационный потенциал CrSBr, а также у других материалов-кандидатов. Например, ученые могут найти магнон-экситонную связь в других видах магнитных полупроводников с несколько иными свойствами, чем у CrSBr. В итоге материалы смогут излучать свет в более широком диапазоне цветов.

Читать далее:

Древние викинги страдали от опасной болезни. Ее вызывает паразит из Африки

Установка на Марсе производит кислород со скоростью среднего дерева

Самый большой орган человека воссоздали в лаборатории. Он в два раза прочнее нашего

Фото на обложке: Argonne National Laboratory

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Древняя технология поможет вырастить растения на Марсе, считают ученые
Космос
Физики из MIT добились рекордной близости между атомами для квантовых исследований
Наука
В Германии на ветряную электростанцию впервые установили деревянные лопасти
Новости
Инженеры разработали искусственную пиявку для безболезненного забора крови у детей
Наука
Solar Orbiter запечатлел «пушистую» корону Солнца в завораживающих деталях
Космос
Китай отправляет миссию на обратную сторону Луны: как смотреть онлайн
Космос
ИИ нашел асимметрию материи и антиматерии на Большом адронном коллайдере
Наука
TikTok вернулся в Россию? Что известно прямо сейчас
Новости
В Японии разработали устройство 6G, которое передает данные со скоростью 100 Гбит/с
Новости
Климатологи объяснили формирование в Антарктиде полыньи размером с Чехию
Наука
Частые кризисы повысили способность человечества выживать
Наука
Физики наблюдали кота Шредингера — превращение атомов из частиц в волну
Наука
Найдена самая глубокая дыра в мире
Наука
«Вышка» заряжает карьеру в IT
Технологии
Ученые создали клей, который работает как паутина Человека-паука (почти)
Наука
Новый препарат может обратить диабет вспять
Наука
На Марсе участились полярные сияния: что это значит
Космос
Форма известной туманности оказалась совсем не такой, как считали ученые
Наука
Исламский «Экскалибур» нашли в Испании: ему больше 1000 лет
Наука
«Человеческие нейронные сети потребляют около 20 Вт, а искусственные — сотни ватт»
Технологии