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2026-07-06 08:30
文章摘要
本文报道了在磁性拓扑材料Mn(Bi,Sb)₂Te₄中发现的巨大宽带圆二色性。背景方面,圆二色性通常来源于宇称或时间反演对称性破缺,但在传统材料中强度弱、光谱窄。Weyl半金属虽具有拓扑手性,但单个Weyl锥的动量贡献常相互抵消,难以产生净圆二色性。研究目的上,该工作旨在通过破坏粒子-空穴对称性来获得强而宽带的圆二色性。研究选择Mn(Bi₁₋ₓSbₓ)₂Te₄作为平台,利用外加磁场将其驱动到铁磁II型Weyl半金属相,并通过Sb取代调控费米能级和迁移率。结论是,研究者实现了超过3,000 mdeg的红外圆二色性,覆盖6–13 μm宽光谱范围。螺旋分辨磁红外光谱和基于对称性的k·p模型揭示了微观机制:磁化诱导的不对称自旋-轨道耦合导致粒子-空穴对称破缺,抑制了价带朗道能级中特定波函数分量,从而产生显著的光学螺旋选择性。这一发现确立了粒子-空穴对称破缺作为实现量子材料手性光学控制的有效新途径。
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