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Accès ouvert déclaré 2024 article

All-optical seeding of a light-induced phase transition with correlated disorder

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Rattachement africain : es, fr, jp, us, kr, dk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Ultrafast manipulation of vibrational coherence provides a route to control the structure of solids. However, this strategy can only induce long-range correlations and cannot modify atomic structure locally, which is a requirement for many technological applications such as non-volatile electronics. Here we demonstrate that ultrafast lasers can generate incoherent structural fluctuations that are more efficient for material control than coherent vibrations, extending optical control to a wide range of materials. We observe that local non-equilibrium lattice distortions generated by a weak laser pulse reduce the energy barrier to switch between insulating and metallic states in vanadium dioxide. Seeding inhomogeneous structural fluctuations presents an alternative, more energy-efficient, route for controlling materials that may be applicable to all solids, including those used in data- and energy-storage devices. Controlling phase transitions in solids is crucial for many applications. Ultrafast laser pulses have now been shown to enable the energy-efficient generation of structural fluctuations in VO2 by harnessing the correlated disorder in the material.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
All-optical seeding of a light-induced phase transition with correlated disorder
Date Crossref
11/04/2024
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Institute of Photonic Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • IMDEA Nanoscience pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Centre National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Institut de Physique de Rennes pays non établi dans la notice
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  • Université de Rennes pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut Català d'Investigació Química pays non établi dans la notice
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  • SPring-8 pays non établi dans la notice
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  • Japan Synchrotron Radiation Research Institute pays non établi dans la notice
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  • SLAC National Accelerator Laboratory pays non établi dans la notice
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  • Pohang University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Pohang Accelerator Laboratory pays non établi dans la notice
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  • Aarhus University Department of Physics and Astronomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Institute of Photonic Sciences, IMDEA Nanoscience et Centre National de la Recherche Scientifique, avec 9 autres affiliations.

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