磁斯格明子具有尺寸小和易电流驱动的优点,被认为可以应用于下一代高能效、高密度的磁性存储器当中。而斯格明子的精确产生则是进一步研究斯格明子物理特性及相关器件的前提。最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室M02课题组的光耀、刘艺舟、特聘研究员于国强、研究员韩秀峰等人与德国马克斯普朗克智能系统研究所教授Gisela Schütz团队、美国加州大学洛杉分校教授Yaroslav Tserkovnyak团队、兰州大学教授彭勇团队合作,利用一种具备高时空分辨率的软X射线磁性成像技术,在室温零场条件下成功诱导产生100 nm尺寸的斯格明子。斯格明子的产生机制是由X射线诱导的交换偏置再定向效应所主导的。除精确地产生单个斯格明子外,他们还利用X射线产生了多种结构的斯格明子二维“人工晶体”。
该项研究利用扫描透射X射线显微镜(STXM)对[Pt/Co/IrMn]n交换偏置多层膜结构进行了系统的研究,首次发现X射线辐照可以诱导反铁磁序的重取向,进而实现了反铁磁序以及与之耦合的铁磁序的高空间分辨光学调控。利用这一现象,研究团队首先成功地在迷宫畴的背景下实现了零外磁场下的任意形状单畴磁区域,如图1所示。利用X射线在单畴区域扫描特定小尺寸区域,还能够精准定位产生单个斯格明子。更进一步,通过大面积的位点扫描,成功地构造出了斯格明子阵列,如三角、正方和kagome三种构形(图2)。
该项研究为调控反铁磁序磁结构提供了一种新的思路,利用这种方法还有望进一步推动在交换偏置体系中实现反铁磁斯格明子。由于X射线的短波长特性,该方法有望用于调控小于10 nm尺寸的反铁磁序,极大地提高了光控磁的空间分辨率。该项研究还能激励更多利用X射线方法操控磁序的研究,进一步推动磁性材料中针对磁序的高空间分辨率光学调控。
相关工作已在《自然-通讯》杂志上发表。
该项研究得到科技部、国家自然科学基金委员会、北京市自然科学基金、中科院前沿科学重点研究计划等的支持。
图1. X射线诱导的交换偏置再定向效应。a为同步辐射X射线通过在垂直磁场(H)下扫描闭合区域诱导产生均匀的交换偏置,箭头表示正的磁场方向,b为同步辐射X射线扫描后在零外磁场下测到的物理所(IOP)标志;c-e为对应的四分之三扫描透射X射线显微镜数据截面图和相应的交换偏置示意图,IrMn层箭头表示界面垂直方向的反铁磁序。b和e中标尺条为1μm。
图2. X射线诱导单个斯格明子及斯格明子晶体的产生。a为X射线诱导产生的闭合单畴条(白色虚线矩形框);b为控制X射线在单畴区域上精准产生的两个斯格明子;c-d分别为X射线在单畴区域写入的三角和正方斯格明子人工晶体。d中的标尺条为1μm。
近日,东南大学多维探测与智能识别团队自主研发了一款X射线多能探测与成像系统。该系统不同于单光子X射线多能探测,采用高通量X射线,实现了快速的4通道X射线成像。通过引入与不同能量X射线衰减系数比值(σ(......
银河系内多数黑洞和中子星双星是高能暂现源,在偶尔发生的吸积爆发过程中,黑洞和中子星通过吸积伴星物质,在致密天体附近释放引力能并产生X射线辐射。因此,X射线辐射携带了黑洞和中子星及其附近强引力场等关键信......
包括国际射电天文学研究中心(ICRAR)天文学家在内的联合团队,对一种新型宇宙现象有了惊人发现:一个被命名为ASKAP J1832-0911的天体,每44分钟发射一次持续约两分钟的无线电波和......
从骨折诊断到复杂的肿瘤筛查,再到心血管、神经系统疾病的检测,放射(影像)已经成为医生诊断疾病的得力“工具”。它借助各类成像技术,如X射线、超声波、磁共振等,把人体内部结构清晰地呈现出来,帮助医生准确判......
记者从中国科学院国家天文台获悉,我国首颗大视场X射线天文卫星——“天关”卫星研究取得新进展,捕捉到罕见的X射线双星系统。“天关”卫星搭载的宽视场X射线望远镜在邻近的星系——小麦哲伦云内,捕捉到来自一对......
河图洛书这一神秘图案被喻为“宇宙魔方”,是远古时代中国人按照星象排布时间、方向和季节的辨识系统,像阴阳八卦图那样探究着世界万物的奥义。8日,上海交通大学宣布:以“洛书”命名的一台超长多模式中子小角散射......
制出清洁氢气的同时发现3D石墨烯(显微镜图)。图片来源:Lyten公司CAPist-L1材料呈现多孔的透气结构。图片来源:西湖大学从空气中捕获电力(艺术图)。图片来源:Thecooldown网站德国物......
根据9月23日发表于《自然-物理学》的一项研究,核爆炸产生的X射线冲击波足以保护地球免遭小行星的撞击。此类实验尚属首次。美国约翰斯·霍普金斯大学物理学家DawnGraninger表示,这项研究“为这一......
瑞士保罗谢勒研究所、洛桑联邦理工学院、苏黎世联邦理工大学和美国南加州大学科学家合作,首次使用X射线,以4纳米超高精度观测了先进计算机微芯片的“内心”,创造了新的世界纪录。研究团队制作的高分辨率三维图像......
瑞士保罗谢勒研究所、洛桑联邦理工学院、苏黎世联邦理工大学和美国南加州大学科学家合作,首次使用X射线,以4纳米超高精度观测了先进计算机微芯片的“内心”,创造了新的世界纪录。研究团队制作的高分辨率三维图像......