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  Ultrafast Demagnetization of Iron Induced by Optical versus Terahertz Pulses

Chekhov, A., Behovits, Y., Heitz, J., Denker, C., Reiss, D., Wolf, M., et al. (2021). Ultrafast Demagnetization of Iron Induced by Optical versus Terahertz Pulses. Physical Review X, 11(4): 041055. doi:10.1103/PhysRevX.11.041055.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
PhysRevX.11.041055.pdf (Verlagsversion), 751KB
Name:
PhysRevX.11.041055.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2021
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Chekhov, Alexander1, 2, Autor           
Behovits, Yannic1, 2, Autor           
Heitz, Julius1, 2, Autor           
Denker, C.3, Autor
Reiss, D.A.1, Autor
Wolf, Martin2, Autor           
Weinelt, M.1, Autor
Brouwer, P.W.1, Autor
Münzenberg, M.3, Autor
Kampfrath, Tobias1, 2, Autor           
Affiliations:
1Fachbereich Physik, Freie Universität Berlin, Arnimallee 14, 14195 Berlin, Germany, ou_persistent22              
2Physical Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_634546              
3Institut für Physik, Universität Greifswald, Felix-Hausdorff-Straße 6, 17489 Greifswald, Germany, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We study ultrafast magnetization quenching of ferromagnetic iron following excitation by an optical versus a terahertz pump pulse. While the optical pump (photon energy of 3.1 eV) induces a strongly nonthermal electron distribution, terahertz excitation (4.1 meV) results in a quasithermal perturbation of the electron population. The pump-induced spin and electron dynamics are interrogated by the magneto-optic Kerr effect (MOKE). A deconvolution procedure allows us to push the time resolution down to 130 fs, even though the driving terahertz pulse is about 500 fs long. Remarkably, the MOKE signals exhibit an almost identical time evolution for both optical and terahertz pump pulses, despite the 3 orders of magnitude different number of excited electrons. We are able to quantitatively explain our results using a nonthermal model based on quasielastic spin-flip scattering. It shows that, in the small-perturbation limit, the rate of demagnetization of a metallic ferromagnet is proportional to the excess energy of the electrons, independent of the precise shape of their distribution. Our results reveal that, for simple metallic ferromagnets, the dynamics of ultrafast demagnetization and of the closely related terahertz spin transport do not depend on the pump photon energy.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2021-09-152021-04-292021-10-042021-12-20
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: 16
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1103/PhysRevX.11.041055
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : TERAMAG - Ultrafast spin transport and magnetic order controlled by terahertz electromagnetic pulses
Grant ID : 681817
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)

Quelle 1

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Titel: Physical Review X
  Kurztitel : Phys. Rev. X
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: New York, NY : American Physical Society
Seiten: 16 Band / Heft: 11 (4) Artikelnummer: 041055 Start- / Endseite: - Identifikator: Anderer: 2160-3308
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2160-3308