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  Polarizing an antiferromagnet by optical engineering of the crystal field

Disa, A., Fechner, M., Nova, T. F., Liu, B., Foerst, M., Prabhakaran, D., et al. (2020). Polarizing an antiferromagnet by optical engineering of the crystal field. Nature Physics, 16(9), 937-941. doi:10.1038/s41567-020-0936-3.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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2001.00540.pdf (Preprint), 2MB
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2001.00540.pdf
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Downloaded from arxiv.org: 2020-01-06
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Öffentlich
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application/pdf / [MD5]
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2020
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© the Author(s)
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suppl.zip (Ergänzendes Material), 2MB
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suppl.zip
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Supplementary information (Figs. 1–6, Tables 1–3 and refs. 1–25 [pdf]), Source data (Data for measured Faraday rotation and circular dichroism plotted in Fig. 4, Data for measured temperature, field and frequency dependences plotted in Fig. 5, Data for induced magnetization from experiment and theory plotted in Fig. 6 [dat])
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/zip / [MD5]
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Copyright Datum:
-
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s41567-020-0936-3.pdf (Verlagsversion), 3MB
 
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-
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s41567-020-0936-3.pdf
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Privat
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application/pdf
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-
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Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://arxiv.org/abs/2001.00540 (Preprint)
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-
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https://dx.doi.org/10.1038/s41567-020-0936-3 (Verlagsversion)
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https://www.nature.com/articles/s41567-020-0937-2 (Ergänzendes Material)
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News & views article "Shaken not strained" by Dominik M. Juraschek & Prineha Narang
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https://www.nature.com/articles/s41567-020-0977-7 (Ergänzendes Material)
Beschreibung:
Author Correction
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Urheber

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 Urheber:
Disa, A.1, 2, Autor           
Fechner, M.1, Autor           
Nova, T. F.1, Autor           
Liu, B.1, Autor           
Foerst, M.1, Autor           
Prabhakaran, D.3, Autor
Radaelli, P. G.3, Autor
Cavalleri, A.1, 2, 3, Autor           
Affiliations:
1Quantum Condensed Matter Dynamics, Condensed Matter Dynamics Department, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_1938293              
2The Hamburg Centre for Ultrafast Imaging, ou_persistent22              
3Clarendon Laboratory, Department of Physics, Oxford University, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Strain engineering is widely used to manipulate the electronic and magnetic properties of complex materials. For example, the piezomagnetic effect provides an attractive route to control magnetism with strain. In this effect, the staggered spin structure of an antiferromagnet is decompensated by breaking the crystal field symmetry, which induces a ferrimagnetic polarization. Piezomagnetism is especially appealing because, unlike magnetostriction, it couples strain and magnetization at linear order, and allows for bi-directional control suitable for memory and spintronics applications. However, its use in functional devices has so far been hindered by the slow speed and large uniaxial strains required. Here we show that the essential features of piezomagnetism can be reproduced with optical phonons alone, which can be driven by light to large amplitudes without changing the volume and hence beyond the elastic limits of the material. We exploit nonlinear, three-phonon mixing to induce the desired crystal field distortions in the antiferromagnet CoF2. Through this effect, we generate a ferrimagnetic moment of 0.2 μB per unit cell, nearly three orders of magnitude larger than achieved with mechanical strain.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2020-01-072020-05-112020-06-222020-09-09
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 5
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: arXiv: 2001.00540
DOI: 10.1038/s41567-020-0936-3
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : -
Grant ID : 319286
Förderprogramm : Funding Programme 7 (FP7)
Förderorganisation : European Commission (EC)

Quelle 1

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Titel: Nature Physics
  Andere : Nat. Phys.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London : Nature Pub. Group
Seiten: - Band / Heft: 16 (9) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 937 - 941 Identifikator: ISSN: 1745-2473
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/1000000000025850