Jul 11, 2018

Учените забелязаха първите магнитни плувки в реалното пространство

Остави съобщение

Наскоро д-р Хайфенг, изследовател в изследователската група Tianliangliang на Центъра за мощни магнитни полеви науки към Института по материалознание в Хефей, Китайската академия на науките и екипа, ръководен от екипа на RE Ulin-Borkowski и Nikolai S. Kiselev, професори от Изследователския център в Улис в Германия, използваха електронна холография. В квази-двумерния спирален магнитен материал FeGe наноструктурата е открита нова триизмерна локална магнитна структура, наречена "магнитен плаващ". Съответните резултати са публикувани в списанието с наблюдението на хирални магнитни вълни в тип B20 тип FeGe. "Природа Нанотехнология".

Двоичната система е широко използвана в компютърните технологии и е в основата на цялото съхранение на данни. Двоичните данни представляват число, обозначено с две числа "0" и "1". В определен физичен носител, "0" и "1" се реализират чрез използване на две управляеми физически състояния на физическа единица, като например изчисляване на две посоки на магнетизиране на магнитни домейни в твърд диск. През 2009 г. немски учени откриха топологична магнитна структура с характеристики на частици в клас спирални магнитни материали, а именно Skyrmion. С малък размер, висока стабилност и лесно управление, Sigman може да се използва като основен бит за данни за изграждане на бъдещи магнитни памети с висока плътност, висока скорост и с ниска консумация на енергия. Но за дълго време Sigman се счита за единствената локална магнитна структура в такива материали, така че може да бъде използвана само като "1" или "0" в бинарните бита данни, а феромагнитното състояние може да се използва като друг бит за данни. Carrier. Тъй като самият сигмоид обаче съществува във феромагнитния фон, външни фактори като топлинни смущения могат да причинят сигмоида да се отклонява, причинявайки смущения в действителното съхранение на информация. Изграждането на изкуствени дефекти между магнитните клетки с памет може да ограничи неудобното движение на сигмоиди, но без съмнение ще увеличи сложността и цената на дизайна на устройството.

Взаимодействието между магнитните топологични състояния може ефективно да потисне тяхното спонтанно отклонение. Въпреки това същата магнитна топологична структура, като магнетизма, е трудна за постигане на дискриминацията на различни бита данни от "0" и "1". Ето защо намирането на нова местна магнитна структура е основният начин за решаване на този проблем. През 2015 германски учени първо прогнозираха, че все още има магнитна структура - магнитна хирална боббера - в определена дебелина на спиралния магнитен материал. Магнитният флоат е нов вид локална магнитна структура, плаваща по повърхността на материала. Той може да замени феромагнитното състояние като бит за данни "0", приложен към дизайна на паметта. Този нов дизайн може безопасно да избегне допълнителни конструкции като изкуствени дефекти. Опростени и евтини предимства.

В тази работа силният екип от силно магнитно поле използва технологията фокусирани йонни лъчи за подготовка на висококачествени наноструктури. Чрез експерименталното проучване с екипа на "Одисей" в Германия технологията за електронна холография се използва в реалното пространство за пръв път в наноматериалите FeGe. Магнитният флоат се наблюдава директно и освен това се установява, че магнитният плувка може да съществува съвместно със сигмоида. Резултатите от това изследване не само разширяват диапазона на топологичните магнитни структури в хиралните магнити, но също така осигуряват добра основа за съответния дизайн на устройството.

В тази разработка д-р Хайфенг и Николай С. Киселев от Германия са съавтори на доклада.

Изследователската работа бе финансирана от Специалния фонд за национални ключови изследователски проекти, Проекта за ключово развръщане на китайската академия на науките, Националната фондация за природни науки и Асоциацията на китайската академия на науките за насърчаване на младите хора.

Фигура: а, центрофугиране на магнитни сигмоиди и магнитни поплавъци; b, поток от данни, съставен от магнитен сигмоид и магнитен поплавък като носител на данни, и съответстваща схема за съхранение на данни; с, магнетизмер и магнитен поплавък Триизмерната магнитна конфигурация в нанорибона; d, магнитната фаза, съответстваща на магнитния сигма и магнитния поплавък, магнитният флоат има слаб фазов контраст, специфичната стойност е показана на Фигура д.

www.greatmagtech.com

http://greatmagtech.en.made-in-china.com/

www.gme-magnet.com

sales02@greatmagtech.com


Изпрати запитване