KUNYANGYUEN BOONTHUM


9h00

Soutenance de thèse de BOONTHUM KUNYANGYUEN

Commutation tout optique dans les alliages cobalt–terres rares lourdes

All-Optical Switching in Co-Heavy Rare Earth alloys

Jury

Directeur de these_HEHN_Michel_Institut Jean Lamour, Université de Lorraine
CoDirecteur de these_KITTIWATANAKUL_Salinporn_Chulalongkorn University
Examinateur_MANGIN_Stéphane_Institut Jean Lamour, Université de Lorraine
Examinateur_BERGEARD_Nicolas_IPCMS, CNRS
Rapporteur_RANNO_Laurent_Institut Néel, UGA – Grenoble
Rapporteur_BOEGLIN_Christine_IPCMS, CNRS

école doctorale

C2MP - CHIMIE MECANIQUE MATERIAUX PHYSIQUE

Laboratoire

IJL - INSTITUT JEAN LAMOUR

Mention de diplôme

Physique
Amphi 100, Ecole des Mines Campus Artem, 2 allée André Guinier, 54011 Nancy
*

Mots clés

Spintronique ultrarapide,commutation tout optique indépendante de l'hélicité (HI-AOS),ferrimagnétiques,courant de spin,couplage spin-orbite (SOC),terres rares (TR)

Résumé de la thèse

La numérisation rapide de la société moderne exige des paradigmes fondamentalement nouveaux pour le stockage rapide et écoénergétique des données, capables de dépasser les limites physiques et énergétiques des mémoires magnétiques conventionnelles induites par champ ou par courant. Le retournement tout-optique ultrarapide (AOS, all-optical switching) induit par des impulsions laser femtoseconde s'est imposé comme l'une des voies les plus rapides et potentiellement les moins dissipatives pour l'écriture magnétique, permettant un retournement de l'aimantation sans champ appliqué.

Keywords

Ultrafast-spintronics,Helicity-independent All-Optical Switching (HI-AOS),Ferrimagnets,Spin-current,Spin-Orbit Coupling (SOC),Rare-earth (RE)

Abstract

The rapid digitalization of modern society demands fundamentally new paradigms for fast, energy-efficient data storage that surpass the physical and energetic limitations of conventional field-written or current-driven magnetic memories. Ultrafast all-optical switching (AOS) driven by femtosecond laser pulses has emerged as one of the fastest and potentially least-dissipative routes for magnetic writing, enabling field-free magnetization reversal.