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渦巻き状のレーザーは、制御不能な磁気のいとこを制御できる

磁石のような物質は内部に渦巻きを持っており、円偏光レーザーでのみ閉じ込めることができます。アンドリュー・オストロフスキー/iStockphoto/Getty Images 研究者らは、磁気と同様、これまでとらえどころのなかった材料の挙動を制御することに成功し、将来的にはより優れたハードドライブを構築するために利用できる可能性がある。 棒磁石を磁場の中に置くと、磁場の影響を受けて回転しますが、強軸性と呼ばれる性質を持つ材料は、物理学者が知っているあらゆる磁場においても動かないままです。今回、ドイツのマックス・プランク物質構造力学研究所のZhiyang Zeng氏とその同僚たちは、レーザーを使って強軸性を制御する方法を発見した。 一般的な磁性材料は、多数の小さな棒磁石でできていると考えることができます。 Zeng 氏は、強軸材料については、小さな渦巻きの中で渦を巻く双極子 (わずかな距離を隔てた 2 つの反対の電荷) の集合を想像する方がより正確であると述べています。彼と彼の同僚は、レーザー光のパルスでこれらの渦を制御できることに気づきましたが、それはその光にある程度の渦巻きが含まれている場合に限ります。 彼らは円偏光を生成するようにレーザーを調整し、それが強軸材料(この例ではルビジウム、鉄、モリブデン、酸素の化合物)に当たると、材料の原子に回転を与えました。これにより、双極子の運動方向が切り替わりました。 マックス・プランク物質構造力学研究所のチームメンバー、マイケル・フェルスト氏によると、光が材料を制御するための強力なツールとなり得ることはチームでは以前から知られており、例えば導体を絶縁体に、あるいはその逆に変えることができるが、材料を制御するために光の特性を適切に調整するのは技術的な課題であったという。 「原理の証明として、これは素晴らしい結果です」とオランダのラドバウド大学のテオ・ラシング氏は言う。同氏は、この材料が、より効率的で安定したメモリデバイス、つまり情報が電磁荷のパターンで保存されるハードドライブを構築するための選択肢の増加に加わると述べている。 しかし、実験では現在、材料を約-70℃まで冷却する必要があります。°C (-94°F) そしてチームのレーザーはかなり大型だったので、実用的なデバイスの構築が実際に可能になるまでにはさらに多くの作業が必要だとフォルスト氏は言います。 トピック: #渦巻き状のレーザーは制御不能な磁気のいとこを制御できる

渦巻き状のレーザーは、制御不能な磁気のいとこを制御できる

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2025-10-09 19:00:00

磁石のような物質は内部に渦巻きを持っており、円偏光レーザーでのみ閉じ込めることができます。

アンドリュー・オストロフスキー/iStockphoto/Getty Images

研究者らは、磁気と同様、これまでとらえどころのなかった材料の挙動を制御することに成功し、将来的にはより優れたハードドライブを構築するために利用できる可能性がある。

棒磁石を磁場の中に置くと、磁場の影響を受けて回転しますが、強軸性と呼ばれる性質を持つ材料は、物理学者が知っているあらゆる磁場においても動かないままです。今回、ドイツのマックス・プランク物質構造力学研究所のZhiyang Zeng氏とその同僚たちは、レーザーを使って強軸性を制御する方法を発見した。

一般的な磁性材料は、多数の小さな棒磁石でできていると考えることができます。 Zeng 氏は、強軸材料については、小さな渦巻きの中で渦を巻く双極子 (わずかな距離を隔てた 2 つの反対の電荷) の集合を想像する方がより正確であると述べています。彼と彼の同僚は、レーザー光のパルスでこれらの渦を制御できることに気づきましたが、それはその光にある程度の渦巻きが含まれている場合に限ります。

彼らは円偏光を生成するようにレーザーを調整し、それが強軸材料(この例ではルビジウム、鉄、モリブデン、酸素の化合物)に当たると、材料の原子に回転を与えました。これにより、双極子の運動方向が切り替わりました。

マックス・プランク物質構造力学研究所のチームメンバー、マイケル・フェルスト氏によると、光が材料を制御するための強力なツールとなり得ることはチームでは以前から知られており、例えば導体を絶縁体に、あるいはその逆に変えることができるが、材料を制御するために光の特性を適切に調整するのは技術的な課題であったという。

「原理の証明として、これは素晴らしい結果です」とオランダのラドバウド大学のテオ・ラシング氏は言う。同氏は、この材料が、より効率的で安定したメモリデバイス、つまり情報が電磁荷のパターンで保存されるハードドライブを構築するための選択肢の増加に加わると述べている。

しかし、実験では現在、材料を約-70℃まで冷却する必要があります。°C (-94°F) そしてチームのレーザーはかなり大型だったので、実用的なデバイスの構築が実際に可能になるまでにはさらに多くの作業が必要だとフォルスト氏は言います。

トピック:

#渦巻き状のレーザーは制御不能な磁気のいとこを制御できる

執筆者について: nipponese

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