近日,资料基因组工程钻研院/理学院曹世勋教授团队与麻省理工学院及德克萨斯大学奥斯汀分校等共同组成一支国际合作钻研团队,在《Science Advances》期刊上颁发了题为 “Terahertz stimulated parametric downconversion of a magnon mode in an antiferromagnet” 的钻研论文,该工作以反铁磁绝缘体资料ErFeO3为钻研对象,通过极化选择性二维太赫兹光谱技术,引发了两个分歧的有关磁子模式,并发此刻特定前提下,低频磁子模式会产生放大景象,成功揭示了反铁磁体中有关磁子模式的受激参量下转换过程,为非线性磁子学和自旋电子学的发展启发了新蹊径。
在这一工作中,钻研团队通过在分歧温度下对稀土反铁磁体氧化物ErFeO3资料单晶的系统钻研,发现系统准反铁磁(qAFM)和准铁磁(qFM)磁子模式的频率变动法规,在特定温度下资料的准反铁磁模式频率刚好是准铁磁模式频率的两倍,满足参量共振前提,为受激参量下转换过程提供了关键的频率匹配前提。该工作同时钻研了分歧温度下的下转换信号的谱线切割图以及信号幅度的温度依赖关系,发现当满足参量共振前提时,信号幅度显著加强,凸起了该钻研在揭示非线性磁子学景象和实现磁子信号调控方面的新景象。该钻研成就加深了人们对反铁磁体中非线性磁子相互作用的理解,也为将来开发拥有超高带宽的磁子信号处置技术提供了沉要的理论基础和尝试凭据,有望催生出一系列新型的自旋电子学和磁子学器件,在诸如高活络度的磁子探测器、高效信号放大器以及量子信息处置器等领域拥有潜在的全新利用远景。


该论文第一作者为麻省理工学院的博士钻研生张筑权,亿万先生MR博士后马幼璇为共同合作者,曹世勋教授和麻省理工学院Nelson教授为共同通讯作者。这是继2025年4月曹世勋教授团队与美国莱斯大学合作在《Science Advances》颁发钻研成就后,该团队同期与麻省理工学院等国际顶尖科研团队合作,在统一期刊上颁发的又一沉要成就,充分彰显了其在有关领域的持续创新力与国际影响力。也是曹世勋团队与麻省理工学院团队于2024岁首合作在《Nature Physics》上颁发题为“Terahertz-field-driven magnon upconversion in an antiferromagnet”钻研工作的持续。
亿万先生MR资料基因组工程钻研院在高通量新资料研发和人为智能尝试室建设的同时,在基础物理钻研领域一向推动和支持资料基因的新型资料钻研范式与凝聚态物理和量子资料等前沿领域的学科交叉钻研。曹世勋教授团队积极与国际顶尖科研团队发展合作,在量子资料设计和单晶造备尝试室建设方面做出了积极的致力。本项钻研充分展示了亿万先生MR在基础钻研领域的深厚实力和创新能力。
有关论文链接:
2025年05月,Science Advances, 11, eadv3757 (2025).https://doi.org/10.1126/sciadv.adv3757
2025年04月,Science Advances, 11, eadt1691 (2025).https://doi.org/10.1126/sciadv.adt1691
2024年01月,Nature Physics,20, 788-793 (2024).https://doi.org/10.1038/s41567-023-02350-7
2022年10月,Nature Communications, 13, 6140 (2022).https://doi.org/10.1038/s41467-022-33520-5
2022年01月,Nature Communications, 13, 443 (2022).https://doi.org/10.1038/s41467-021-27267-8
2021年05月,Nature Communications, 12, 3115 (2021).https://doi.org/10.1038/s41467-021-23159-z
2018年08月,Science, 361,794-797(2018).https://doi.org/10.1126/science.aat5162