{"id":9086,"date":"2023-12-04T13:08:02","date_gmt":"2023-12-04T12:08:02","guid":{"rendered":"https:\/\/laser.usal.es\/alf\/?p=9086"},"modified":"2023-12-04T13:12:31","modified_gmt":"2023-12-04T12:12:31","slug":"generation-of-cracks-in-materials-with-ultrashort-pulses-standard-for-fracture-resistance-testing-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laser.usal.es\/alf\/es\/2023\/12\/04\/generation-of-cracks-in-materials-with-ultrashort-pulses-standard-for-fracture-resistance-testing-2\/","title":{"rendered":"Desencadenando din\u00e1micas magn\u00e9ticas ultrarr\u00e1pidas usando luz estructurada"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"9086\" class=\"elementor elementor-9086\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-fa58686 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"fa58686\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-71be62a\" data-id=\"71be62a\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d08e40b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d08e40b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" dir=\"auto\" style=\"text-align: justify;\"><div class=\"\"><p>En las \u00faltimas d\u00e9cadas ha surgido un gran inter\u00e9s en la posibilidad de controlar las propiedades magn\u00e9ticas de muestras materiales en tama\u00f1os nanom\u00e9tricos, con el objetivo primordial de desarrollar memorias de alta densidad, ultrarr\u00e1pidas y de bajo impacto energ\u00e9tico. Desde finales de la d\u00e9cada de los 90 se ha estudiado ampliamente la posibilidad de controlar, y espec\u00edficamente de desmagnetizar, muestras magn\u00e9ticas empleando pulsos l\u00e1ser en el rango de femtosegundos. Sin embargo, los tiempos caracter\u00edsticos se ven limitados por los efectos t\u00e9rmicos, imponiendo restricciones al tiempo necesario para lograr la din\u00e1mica deseada.<\/p><p>Recientemente hemos estudiado la posibilidad de inducir un cambio (<em>switching<\/em>) en la magnetizaci\u00f3n usando exclusivamente un campo magn\u00e9tico polarizado circularmente. Este enfoque se basa en generar una din\u00e1mica no lineal en la magnetizaci\u00f3n inducida por un campo magn\u00e9tico circular, eludiendo las limitaciones impuestas por los efectos termodin\u00e1micos y abriendo la posibilidad de obtener efectos din\u00e1micos en la magnetizaci\u00f3n en reg\u00edmenes sub-femtosegundo.\u00a0<\/p><p>La obtenci\u00f3n de un campo magn\u00e9tico circular ultrarr\u00e1pido no es trivial, aunque gracias al gran zoo que componen los haces estructurados es, hoy en d\u00eda, factible. Gracias a los denominados haces vectoriales, y en concreto a los que se encuentran polarizados acimutalmente, es posible obtener distribuciones de campo magn\u00e9tico aislado. Estos intrigantes haces presentan una estructura de intensidad en forma de anillo, anul\u00e1ndose el campo el\u00e9ctrico en el centro de la distribuci\u00f3n. Asombrosamente, en esta regi\u00f3n espacial existe una contribuci\u00f3n del campo magn\u00e9tico polarizado longitudinalmente, localmente aislado de la distribuci\u00f3n del campo el\u00e9ctrico. Empleando dos haces vectoriales polarizados acimutalmente y propag\u00e1ndose en una configuraci\u00f3n no colineal, estando debidamente desfasados, en la regi\u00f3n de intersecci\u00f3n es posible generar dicho campo magn\u00e9tico circularmente polarizado en un espacio del tama\u00f1o de la muestra, regi\u00f3n donde se podr\u00eda estudiar esta din\u00e1mica magn\u00e9tica ultrarr\u00e1pida y no lineal.\u00a0<\/p><p>Una vez m\u00e1s se demuestra c\u00f3mo la luz estructurada se erige en una autentica navaja suiza para el estudio y control de todo tipo de procesos y en un amplio abanico de \u00e1mbitos del mundo de la f\u00edsica.\u00a0<\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d0e7233 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d0e7233\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-fbf9f30\" data-id=\"fbf9f30\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fec359a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fec359a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Mas informaci\u00f3n en:<\/span><\/p><div class=\"csl-bib-body\"><div class=\"csl-entry\"><div class=\"csl-bib-body\"><div class=\"csl-entry\" style=\"text-align: justify;\">S\u00e1nchez-Tejerina, L., Mart\u00edn-Hern\u00e1ndez, R., Yanes, R., Plaja, L., L\u00f3pez-D\u00edaz, L., \\&amp; Hern\u00e1ndez-Garc\u00eda, C. (2023). All-optical nonlinear chiral ultrafast magnetization dynamics driven by circularly polarized magnetic fields. High Power Laser Science and Engineering, 11, E82. doi: <a href=\"https:\/\/www.cambridge.org\/core\/journals\/high-power-laser-science-and-engineering\/article\/alloptical-nonlinear-chiral-ultrafast-magnetization-dynamics-driven-by-circularly-polarized-magnetic-fields\/EC9ED2A545451933143922E98BA606C0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">10.1017\/hpl.2023.71<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=OpticaExtrema\" class=\"twitter-share-button\">Twittear<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En las \u00faltimas d\u00e9cadas ha surgido un gran inter\u00e9s en la posibilidad de controlar las propiedades magn\u00e9ticas de muestras materiales en tama\u00f1os nanom\u00e9tricos, con el objetivo primordial de desarrollar memorias de alta densidad, ultrarr\u00e1pidas y de bajo impacto energ\u00e9tico. 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