Создана "световая" версия новой формы магнетизма

Физики из Китая и Сингапура разработали фотонный кристалл, в котором частицы взаимодействуют, создавая эффект, схожий с альтермагнетизмом. Это третья форма магнетизма, которая была открыта учеными относительно недавно. Исследователи полагают, что это достижение упростит создание световой спинтронной электроники, как указано в статье, опубликованной в журнале Nature Physics.\n\n"Нам удалось впервые объединить фотонику с разработкой альтермагнитных материалов, что является одним из ведущих направлений в физике конденсированных сред," — цитируют авторы исследования. "Мы создали магнитофотонный кристалл, аналог коллинеарного магнита, обладающий альтермагнитными свойствами. Это открывает возможности для фотонных спинтронных устройств, которые не требуют намагничивания."\n\nОткрытие было сделано группой ученых под руководством профессора Цю Чэнвэя из Национального университета Сингапура. Исследователи изучали возможные формы альтермагнитных материалов, существование которых было предсказано теоретиками в 2022 году. Спустя два года экспериментаторы подтвердили это на пленках из марганца и теллура.\n\nПо своей структуре альтермагнетики напоминают шахматную доску: на черных и белых клетках расположены атомы с противоположными магнитными характеристиками. Такое строение сочетает черты ферромагнетиков, где соседние атомы имеют одинаковые свойства, и антиферромагнетиков, где они противоположны.\n\nНа практике использование альтермагнетиков в спинтронике ограничивалось сложностью управления их свойствами. Созданные фотонные кристаллы лишены этого недостатка. Это наборы повторяющихся узоров из полных и половинчатых цилиндров, изготовленных из материала, схожего с природным гранатом. При взаимодействии света с этими структурами и соседними постоянными магнитами фотоны ведут себя так, будто находятся в альтермагнитной среде.\n\nБудущие эксперименты с такими кристаллами позволят быстро отработать технологии производства спинтронных устройств на базе альтермагнетизма и детально изучить его физические свойства. Это приблизит создание полноценной замены современной электроники, которая требует все больше энергии, заключают физики. Об этом сообщает издание ProGorodNSK.ru.