非线性磁化动力学作为实现非互易相、自旋超流性和模拟引力的途径
发现具有独立可调非线性与非厄米特性的平台,为探索远离平衡态的多体系统普适性提供了定量研究路径。本工作证明传统铁磁多层膜可实现该范式:通过直流驱动与吉尔伯特阻尼的平衡,可稳定形成自发破缺时空平移对称性的手性自旋超流极限环。由此产生的超流具有本征非互易性——相反手性的长波磁振子会获得非对称色散关系并实现定向选择性传播,从而形成自旋超流二极管。这种非对称性源于流动本身,既无需结构不对称性,也无需精密调节增益-损耗平衡,其本质反映了伽利略不变性的破缺。在超流共动参考系中,线性化动力学具有本征伪厄米特性,其长波区可映射为弯曲时空中的(1+1)维波动方程。通过驱动场的空间调制还能产生声学视界,实现磁振子的参数放大并产生类霍金辐射的粒子-空穴对。该研究建立了从非线性耗散驱动磁化动力学到非互易输运、非平衡相变及模拟引力动力学的桌面研究路径。
量科快讯
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