Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Российские ученые изменили ферромагнитный материал с помощью лазера

Сотрудники Университета ИТМО предложили использовать лазерное излучение для управления свойствами скирмионов — частицеподобных структур — в ферромагнитном материале. Скирмионы можно применять при проектировании менее энергозатратных, но более емких средств хранения и передачи информации. Исследования поддержаны грантом
Российского научного фонда (РНФ), а их результаты были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

«В своей работе мы показали, что характерные линейные размеры, устойчивость и форму скирмиона можно контролировать с помощью внешнего электромагнитного поля, например, линейно поляризованного лазерного излучения — излучения, в котором вектор напряженности электрического поля колеблется в некотором направлении, перпендикулярном направлению распространения электромагнитного поля», — рассказал один из авторов статьи Дмитрий Юдин, руководитель проекта, PhD, научный сотрудник Международной научной лаборатории фотопроцессов в мезоскопических системах Университета ИТМО.

Авторы отмечают, что обнаруженный ими эффект может применяться в спинтронике (в данном случае — в скирмионике). Спинтроника как прикладное направление исследований зародилась в конце 1980-х годов как альтернатива зарядовой электронике. Использование спинового, а не зарядового тока для передачи и обработки информации является краеугольным камнем этой технологии. В устройствах молекулярной спинтроники битом информации является уже не домен, который состоит из множества молекул, а всего лишь одна молекула. Таким образом плотность записи информации повышается в 10-15 раз. Поэтому с помощью принципов спинтроники можно гораздо эффективнее записывать информацию на жесткие диски, создавать новые транзисторы, элементы логики и ячейки памяти.

В ходе работы авторы рассмотрели модель ферромагнитного материала, который представлял собой один слой однородного вещества. Магнитный порядок — это явление, при котором магнитные моменты (векторы) атомов в материале имеют строго определенные направления. Если все векторы направлены в одну сторону, такой порядок называют ферромагнитным, а материал — ферромагнетиком. К ферромагнитным материалам относятся, например, металлы кобальт (Co), никель (Ni) и гадолиний (Gd). Также существует антиферромагнитный порядок, при котором магнитные моменты соседних атомов направлены в противоположные стороны. При этом ферромагнетики обладают намагниченностью даже в отсутствии внешнего магнитного поля, а антиферромагнетики таким свойством не обладают и поэтому считаются слабыми магнитами.

Изначально предполагалось, что в изучаемом слое отсутствует центр инверсии, то есть его внутренняя структура несимметрична относительно замены знаков всех координат на противоположные. Отсутствие центра инверсии приводит к появлению сильного спин-орбитального взаимодействия, то есть взаимодействия между движущейся частицей и ее собственным магнитным моментом, связанным с наличием у частицы спина — вращения частицы вокруг своей оси (но не перемещения ее как целого).

При сильном спин-орбитальном взаимодействии в магнитных материалах появляются сложные спиновые текстуры — скирмионы. Это конфигурации (скопления) магнитных моментов, которые частицей не являются, но по строению подобны ей. Они не принадлежат ни к ферромагнитному, ни к антиферромагнитному порядкам, потому что их магнитные моменты ни параллельны, ни антипараллельны. Скирмионы образуют комбинацию в виде диска с рядами спинов. В центре спин ы направлены вниз, а у краев — вверх. Все спины, находящиеся посередине, являются промежуточными состояниями: если взять по спину из каждого ряда и посмотреть на их расположение, то видно, что они описывают полный круг.

«Хорошо известно, что в магнитных материалах без центра инверсии возможно появление частицеподобных структур скирмионов. Последние могут найти широкое применение в проектируемых устройствах энергонезависимой памяти. В сравнении с устройствами на магнитных доменах в ферромагнитных материалах управление скирмионами как источниками информации требует существенно меньших пороговых значений тока. Использование же внешнего электромагнитного излучения, например, лазера, открывает широкие перспективы для возможности манипулировать отдельными скирмионами в ферромагнитных системах», — заключил ученый.

Работа проходила в сотрудничестве с ученым из Университета Неймегена (Нидерланды).

Новости и материалы
Россиянам объяснили, почему экономия не поможет разбогатеть
Посол России потребовал извинений от Канады перед русскими за овации нацисту
Стало известно об эвакуации пострадавших после взрыва в Карабахе
Постпред Лукашевич заявил, что оппоненты России в ОБСЕ уклоняются от контактов с Москвой
Тренер Шалимов назвал игрока «Зенита» корягой
Шольца и Бербок оскорбили и освистали из-за Украины
Игрок «Наполи» хочет подать в суд на клуб из-за видео
Тренер «Челси» рассказал о реакции от нахождения владельца клуба в раздевалке
Врач предупредила об опасных последствиях дефицита воды в организме
Мэр Варшавы отреагировал на обвинения Зеленского в адрес Польши
Уничтожение БПЛА Global Hawk снизит опасность ударов Украины по Крыму
Тренер Щербаченко назвал проблемы «Зенита»
Глава РПЛ выбрал самого медийного игрока лиги
С 1 октября у бюджетников, военных и силовиков вырастут зарплаты
В Госдуму вносят законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей
Сунак убеждает Шольца одобрить экспорт истребителей Typhoon Эр-Рияду
Названы возможные сценарии конфликта на Украине
Гильдия сценаристов США объявила о завершении забастовки
Все новости