2025 年 5 月 12 日,埃伯哈德·K·U·格罗斯教授应邀作学术报告。在本次报告中,含时密度泛函理论(TDDFT)被介绍为一种通用的第一性原理方法,其设计目的是模拟电子系统的动力学行为。尽管已有大量应用采用 TDDFT 预测弱探针作用下的响应,从而为光谱数据提供高效描述,但本次报告聚焦于远离热平衡态动力学行为的实时 TDDFT 模拟,核心目标是利用超短激光脉冲对电子运动进行监测、分析,并最终实现调控。

埃伯哈德·K·U·格罗斯教授在报告中阐述了激光诱导下化学键的形成与断裂过程,并重点阐述了纳米尺度结中电子输运的非稳态特征 —— 例如无阻尼电荷振荡,该现象为库仑阻塞效应提供了实时物理图像。此外,他还指出,结中的电子流可触发结内原子核的运动,这一过程源于电子摩擦与电流诱导核推力之间的微妙相互作用。
为实现磁存储过程向更快时间尺度的突破,埃伯哈德·K·U·格罗斯教授及其团队通过理论预测发现:在特定材料中,局域磁矩可通过飞秒甚至阿秒量级的超短激光脉冲实现调控。其核心机制是光诱导自旋转移(OISTR),即自旋从一个磁性亚晶格向另一个亚晶格的转移。这一效应最初通过 TDDFT 计算预测,两年后得到实验验证,标志着 “阿秒磁学” 这一研究领域的诞生。