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综述:利用光子实现磁化调控:金属与等离子体结构中逆法拉第效应的纳米级进展
《ACS Photonics》:Engineering Magnetization with Photons: Nanoscale Advances in the Inverse Faraday Effect for Metallic and Plasmonic Architectures
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月24日 来源:ACS Photonics 6.7
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逆法拉第效应在纳米等离子体结构中工程进展综述,涵盖经典漂移电流模型到量子描述的理论框架,以及泵浦-探测实验验证的亚皮秒特性。强调纳米结构设计对光学自旋密度的操控,实现旋光与反向磁化,但存在显著预测-实测差距,需发展新型探针直接成像纳米尺度瞬态磁场。

逆法拉第效应(即光能够作为磁场的来源)是现代超快光学的核心原理。在纳米尺度上利用这一效应有望彻底改变数据存储和自旋电子学领域的发展,然而对其内在机制的预测性理解仍然十分有限。本文综述了在等离子体结构中调控逆法拉第效应的最新研究进展。我们从经典的漂移电流模型到量子描述,全面梳理了相关理论基础,并结合了最新的实验成果(包括验证该效应具有亚皮秒级响应时间的泵浦-探测实验)。特别强调了纳米结构设计所带来的精准控制能力——通过局部调控光学自旋密度,可以实现手性磁化或反向磁化等特殊功能。尽管取得了这些进展,该领域仍面临一个关键挑战:理论预测与实验测量结果之间存在显著差异(通常相差几个数量级)。我们认为,解决这一矛盾至关重要。未来的研究方向需要开发新型实验装置,能够在自然长度和时间尺度上直接观测这些瞬态磁场,从而充分发挥纳米尺度光磁性的潜力。
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