CEİD

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Girdaplı lazerler manyetizmanın yönetilemez kuzenini kontrol edebilir

Bir malzemenin atomlarına dönüş sağlayan kısa ışık darbeleri, ferroaksiyellik adı verilen bir özelliği değiştirmek için kullanılabilir; bu, çok kararlı ve verimli hafıza cihazları oluşturmamıza olanak sağlayabilir.

Mıknatıs benzeri malzemeler, yalnızca dairesel polarize lazerlerle çevrelenebilen bir iç girdaba sahiptir

Araştırmacılar, gelecekte daha iyi sabit diskler oluşturmak için kullanılabilecek, manyetizmaya benzer, önceden anlaşılması zor bir malzeme davranışının kontrolünü ele geçirdiler.

Bir çubuk mıknatısı manyetik alana yerleştirirseniz, alanın etkisi altında dönecektir ancak ferroaksiyellik adı verilen özelliğe sahip bir malzeme, fizikçilerin bildiği her alanda hareketsiz kalır. Şimdi, Almanya’daki Max Planck Maddenin Yapısı ve Dinamiği Enstitüsü’nden Zhiyang Zeng ve meslektaşları, ferroaksiyelliğin bir lazerle nasıl kontrol edileceğini çözdüler.

Yaygın olarak kullanılan manyetik malzemeleri birçok küçük çubuk mıknatıstan yapılmış olarak düşünebilirsiniz. Zeng, ferroaksiyel malzemeler için, küçük girdaplar halinde dönen bir çift kutuplar (küçük bir mesafeyle ayrılmış iki zıt elektrik yükü) koleksiyonunu hayal etmenin daha doğru olduğunu söylüyor. Kendisi ve meslektaşları, bu girdapları lazer ışığı darbeleriyle kontrol edebileceklerini fark ettiler, ancak bu ışığın aynı zamanda bir miktar girdap içermesi durumunda.

Lazerlerini, ferroaksiyel bir malzemeye (bu örnekte rubidyum, demir, molibden ve oksijenden oluşan bir bileşik) çarptığında, malzemenin atomlarına bir miktar dönüş kazandıran dairesel polarize ışık üretecek şekilde ayarladılar. Bu, dipollerin hareket yönünü değiştirdi.

Max Planck Maddenin Yapısı ve Dinamiği Enstitüsü’nden ekip üyesi Michael Först, ekibin ışığın malzemeleri kontrol etmek için güçlü bir araç olabileceğini (örneğin iletkenleri yalıtkanlara veya tersini) uzun zamandır bildiğini ancak malzemeyi kontrol etmek için özelliklerini tam olarak ayarlamanın teknik bir zorluk olduğunu söylüyor.

Hollanda’daki Radboud Üniversitesi’nden Theo Rasing, “İlkenin bir kanıtı olarak bu çok güzel bir sonuç” diyor. Bunun, bilginin elektromanyetik yük modellerinde depolandığı sabit diskler gibi daha verimli ve istikrarlı bellek aygıtları oluşturmak için giderek artan seçeneklere malzeme eklediğini söylüyor.

Ancak deney şu anda malzemenin yaklaşık -70°C’ye soğutulmasını gerektiriyor.°C (-94°Först, Först’e göre, F) ve ekibin lazeri oldukça büyüktü, bu nedenle pratik cihazlar üretmenin gerçek bir olasılığa dönüşmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Yorum yapın