“常規磁子強耦合態依賴于諧振腔才能構建,當諧振腔換成開放器件,眾所周知強耦合特征會悉數消失。我們則擺脫了這一依賴,通過外加微波誘導,即可產生磁子強耦合態。利用這個原理,光頻梳在原子鐘、超靈敏探測中展現了令人驚嘆的精度。我們發現的頻率梳在微波頻段,這是雷達、通訊、信息無線傳輸使用的頻段,可以預測我們的頻率梳必然能在這些領域中發揮作用。”

從上海科技大學官網獲悉,近日上海科技大學物質科學與技術學院陸衛教授課題組在光子-磁子相互作用及強耦合調控方向取得重要進展。研究團隊首次在鐵磁絕緣體單晶中發現了一種全新的磁共振,命名為光誘導磁子態,此項發現為磁子電子學和量子磁學的研究打開了全新的維度。研究中揭示的新型磁子強耦合物態,能極大改變鐵磁單晶的電磁特性,為光子與磁子的糾纏提供新的思路,這對推動磁子在微波工程和量子信息處理中的應用具有重要作用。該成果發表于物理學領域旗艦期刊《物理評論快報》(Physical Review Letters

芯片的研發主要遵循著摩爾定律,即每18個月到兩年間,芯片的性能會翻一倍。然而,隨著人類社會逐漸步入后摩爾時代,一味降低芯片制程受到了“極限挑戰”。處理器性能翻倍的時間延長,“狂飆”的發展勢頭遇到了技術瓶頸。在市場需求驅動下,人們迫切需要“新鮮血液”的注入,來激活低功耗、高集成化、高信息密度信息處理載體的出路。基于磁性材料發展建立的自旋電子學以及磁子電子學發展迅猛,為突破上述限制提供了出路。

宏觀磁性的起源主要是材料中未配對的電子。電子有兩個眾所周知的基本屬性:電荷與自旋。前者是所有電子器件操控的對象。利用電子電荷屬性發展的微電子器件,已經引發了信息產業的革命。然而,面對難以抑制的歐姆損耗,以及信息產業對更高密度存儲和先進量子計算的渴求,人們迫切希望進一步利用電子自旋作為信息載體,發展自旋電子學器件,進而繼續推動信息技術的發展。尤其是磁性絕緣體中的自旋,它們能夠完全避免傳導電子的歐姆損失,充分發揮自旋長壽命、低耗散的優勢,因此對于開發自旋電子學器件意義重大。磁子態是電子自旋應用中的核心概念,它是磁性材料中的自旋集體激發。它不僅可以高效傳遞自旋流,還可以與不同的物理體系,例如聲子、光子、電子等,發生相互作用,進而重塑材料的聲光電磁等物性。此外,磁子還可以與超導量子比特相互作用,在量子信息技術中發揮重要作用。正是由于這些性質與應用潛力,近年來關于磁子的研究引起國際學界的高度關注,磁子電子學、量子磁電子學等新興領域相繼誕生。

鐵磁絕緣體單晶球中的磁子態,最早于1956年由美國物理學家Robert L. White和Irvin H. Slot Jr.在實驗中發現。根據他們的實驗結果,同一年L. R. Walker給出了磁性塊體空間受限磁子態的數學描述,稱為Walker modes。在隨后長達70年中,塊體磁性材料中研究的磁子態幾乎都屬于Walker modes范疇。陸衛教授團隊的發現突破了這一范疇,發掘了新的磁子態。在低磁場下,鐵磁絕緣體單晶球在受到強微波激勵時,內部的非飽和自旋會獲得一定的協同性,產生一個與微波激勵信號同頻率振蕩的自旋波(圖(a)),該自旋波可被稱為“光誘導磁子態(pump-induced magnon mode, PIM)”。光誘導磁子態如同一種“暗”態,無法按傳統探測方法直接觀測,但可通過其與Walker modes強耦合產生的能級劈裂被間接觀察到(圖(b))。光誘導磁子態的有效自旋數受激勵微波調控,因此當改變激勵微波的功率時,耦合劈裂的大小會按照功率四分之一次方的關系變化(圖(c)),展現出和常規Autler-Townes劈裂不一樣的功率依賴關系。此外,研究團隊還發現光誘導磁子態具有豐富的非線性,這種非線性會產生一種磁子頻率梳(圖(d))。相較于微波諧振電路中產生的頻率梳,這一絕緣體中產生的新型頻率梳不存在電子噪聲,因此有望在信息技術中實現超低噪聲的信號轉換。

圖(a)光誘導磁子態原理示意圖,(b)光誘導磁子態的強耦合色散圖,(c)強耦合劈裂隨微波激勵功率的冪次關系,(d)光誘導磁子非線性效應引發的純磁子頻率梳

“常規磁子強耦合態依賴于諧振腔才能構建,當諧振腔換成開放器件,眾所周知強耦合特征會悉數消失。我們則擺脫了這一依賴,通過外加微波誘導,即可產生磁子強耦合態。這樣的開放邊界下的耦合態有望像樂高一樣有序組合,獲得豐富的功能性。”團隊負責人陸衛教授表示,“頻率梳就像是一把游標卡尺,能夠精準的測量頻譜上的風吹草動。利用這個原理,光頻梳在原子鐘、超靈敏探測中展現了令人驚嘆的精度。我們發現的頻率梳在微波頻段,這是雷達、通訊、信息無線傳輸使用的頻段,可以預測我們的頻率梳必然能在這些領域中發揮作用。”(本文參考上海科技大學官網綜合報道)

責編:Jimmy.zhang
閱讀全文,請先
您可能感興趣
西光貳號01星成功發射,實現“天數天算”技術突破,是中國太空算力布局的重要一步。
東方算芯的探索之所以引人關注,在于其跳出“對標”思路,依托自主可重構近存計算架構與國產化供應鏈,蹚出了一條差異化的創新路徑。
在工廠倒閉常伴隨老板失聯、欠薪跑路的市場環境下,這家企業主動公示全套合規補償方案的做法,被不少網友評價為“體面退場”“良心企業”……
與成立僅七年的Precision Innovations不同,Defacto Technologies成立于2003年,總部位于法國格勒諾布爾,是一家在RTL設計領域深耕二十余年的老牌EDA廠商,專注研發自動化SoC設計創建相關軟件。
美國法院批準Anthropic與作家群體達成15億美元和解協議,這起案件可以為AI時代的知識產權保護帶來哪些啟示?
相關談判于6月左右啟動,7月敲定,新價格將于2027年初生效。報道稱,推遲至2027年實施,是為了給客戶留出調整時間。
“通用處理器”這一術語一直被廣泛用于描述可運行各類軟件工作負載的CPU。在現代基于Arm架構的系統級芯片(SoC)領域,這一稱謂仍被廣泛使用,但隨著系統復雜度不斷提升,我們有必要追問:這類器件在實際應用中,究竟有多“通用”?
隨著AI基礎設施分化為多層專用架構,CPU正成為智能體工作負載的編排層。
本屆WAIC期間,《2026全球AI商業落地價值洞察報告》重磅發布,并在大會的兩大高規格論壇上進行了重點展示。作為大會最受關注的產業研究成果之一,這份報告以“從技術爆發到價值兌現”為主線,系統梳理了全球AI產業的競爭格局與商業落地路徑。 镕銘微電子憑借在VPU賽道上的開創性地位與規模化商業落地能力,成功入選該報告的兩大核心榜單,與全球及國內頂尖科技企業同臺亮相。
NVIDIA?已驗證?ST?的?12?kW?電源傳輸概念驗證板,實際上已進入生產測試階段。
亞化咨詢重磅推出《中國半導體材料、晶圓廠、封測項目及設備中標、進口數據全家桶》。本數據庫月度更新,以EXCEL表格的形式每月發送到客戶指定郵箱。中國大陸半導體大硅片項目表(月度更新)中國大陸再項目表(
本文約8,157字,建議收藏閱讀作者 | 魯大師出品 | 汽車電子與軟件前言當前汽車智能化競爭已進入白熱化階段,高階輔助駕駛、智能座艙兩大核心領域,已然成為車企
出品|派財經原創(ID:paicj314)文|李唐600億體量的能量飲料賽道,正掀起一波久違的入局熱浪。近日,元氣森林攜“冰能量”電解質能量飲料登場,將減糖配方、電解質補給與牛磺酸提神功效融于一罐,一
專家 訪談PCIe? 6.0時代,重定時器成剛需數據中心解決方案業務部產品市場技術工程師Tam Do(杜澤心)在AI時代,當業界還在為GPU算力的指數級增長歡呼時,一個隱秘的瓶頸正在悄然浮現
點擊藍字 關注我們SUBSCRIBE to USImage Credits:Malte Mueller / Getty ImagesMeta正在開發一款名為StoryKit的AI故事創作應用
2026年,AI大模型正將算力需求推向指數級增長。萬卡級集群正向十萬卡邁進,而傳統銅互連在帶寬、延遲和功耗上已逼近物理極限——一臺十萬卡AI集群中,超三成電力并非用于計算,而是消耗在數據傳輸上。“光進
POE, PBE與α-烯烴創新論壇2026將于7月30-31日在江蘇連云港召開。來自萬華化學的領導專家將做演講,介紹“α烯烴產業布局與POE國產化”來自中石油吉林工程的領導專家將做演講,介紹“吉林工程
全球產業鏈加速重構,印刷行業步入存量競爭時代,同質化代工、柔性交付壓力持續放大,打通全域數據、落地深度數智化轉型,已成為龍頭企業搶占產業未來賽道的必由之路。 亞洲單體印刷龍頭——利奧集團旗
點擊藍字 關注我們SUBSCRIBE to USNavid Anjum Aadit, Xiuqi Zhang, et al.概率計算機未來有望高效處理大量傳統計算機難以攻克的復雜問題,同時還