超干溴化钕

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  • 【讨论】超女“王呗”

    11月15号,超女“王呗”之死,引起了很多社会舆论,“整容死亡”事件会不会和“李刚是我爸”事件这样不了了之;

  • 【讨论】大雪突然袭来,子弟兵来了,超女快男哪里去了?!

    [size=4][color=#DC143C]大雪突然袭来,子弟兵来了,超女快男哪里去了?![/color][/size]今年的春节让每个中国人过的很是沉重,中国大部分地区在遭遇罕见的雪灾。   大雪突然袭来,解放军来了,武警官兵来了,超女快男哪里去了?明星们哪去了?春春呢?笔笔呢?何洁呢?……湘湘呢?何炅呢?……陈楚生呢?苏醒呢?……还有那个扬二、柯以敏呢?……那个踢完警卫战士破口大骂是看门狗,后来又哭哭啼啼说自己是军人世家的超女唐笑呢?……我们的笔迷、玉米呢?那些糖葫芦呢、凉粉呢?……你们都到哪里去了?!也许妹妹们的短裙太短怕冻坏了绣腿,那可是赚钱的工具。   我们的子弟兵一不怕苦,二不怕死。更不怕冻,右手冻坏,左手照样端枪卫国。也许有太多的玉米、笔迷、糖葫芦呢、凉粉……被封冻在回家的路上,她们可能在吃兵哥哥煮的热乎乎的饺子吧。吃饱了,才有力气高呼笔笔我爱你,才有精力给春春打毛衣。太多的捐款捐物汇集到灾区,却没有听到有以超女快男的名义,没有看到明星捐的棉衣。人民平日里把你们捧的高高在上,赚足了人气与人民币。现在人民遭了灾你们却龟缩在家,把钱拿出来吧,哪怕是你的百分之一千分之一。你可以不顾农民工兄弟和那些司机,不要忘了那里还有你的歌迷、影迷、痴迷、粉丝们。   和平年代,人们拜金的多,大都成了孔方先生。看不起当兵的,当兵的兜里没有几个钱。找对象,条件一:男性。条件二:兵除外。因为兵傻,不顾家,不管小妈,死亡的机率大。   灾难来临,人们想活了。这才想到了当兵的,当兵的人多干劲大。人们歌颂兵,赞美兵,兵成了可爱的人。可过后,牺牲的是兵,痛苦的是兵妈妈、兵妻子、兵孩子。舞台上,唱主角的还是明星、超女快男。当兵的仍然无怨无悔,加强训练,保卫祖国。   我们的温总理是好样的,我们的总书记是好样的,人民不会忘记,历史不会忘记。   当我们看着春晚,阖家团圆时,分一丝祝福给那些想念儿子的兵妈妈吧,还有那些不能团圆的人们。他们都是为了祖国的和平、富强、统一,为了国防坚如磐石。   祖国万岁,共产党万岁,人民万岁,人民军队万岁,被困司机万岁,被困农民工万岁,救援人员万岁!在这里我不知道说些什么才好!……   那些春春、笔笔、湘湘、扬二们可耻!那些超女快男们可耻!那些玉米、笔迷、糖葫芦、凉粉们可耻!在这里我不知道诅咒她们什么才好!……   当我写这篇文章时,那个垃圾般的湖南卫视 又在播放什么《快乐大本营》,那些什么何炅、谢娜们一个个淫声浪语,外面的雪那么大,到处是冰天雪地,人人都在抗雪救灾,都在自救、互救,可他们在干什么……!真是商女不知亡国恨! [em0806] [em0806] [em0806]

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  • 新品成果速递 | 基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜助力新型磁存储研究
    导读随着半导体工艺的发展,集成电路的关键尺寸已经趋向于几纳米或更小。在2019年的日本SFF(三星晶圆代工论坛)会议上,三星公布了3 nm工艺的具体指标,与现在的7 nm工艺相比,3 nm工艺可将核心面积减少45%,功耗降低50%,性能提升35%。同时,在存储方面,高密度、低能耗、高速度等特点也是量化生产存储器所追求的。然而随着晶体管尺寸的减小, 由量子效应所产生的漏电流及其所导致的热效应使得传统的存储技术遇到了瓶颈。随着自旋电子学的发展,自旋电子器件具有静态功耗低、可无限次高速读写、非易失性存储等优点, 被认为是突破当前瓶颈的关键技术, 因此受到了广泛关注。 MRAM(磁随机存取存储器)和磁性斯格明子等是目前比较有代表性的新型磁存储技术。成果简介近期,中国科学院物理研究所磁学重点实验室M02课题组的光耀、刘艺舟博士、于国强特聘研究员、韩秀峰研究员等人与德国马克斯普朗克智能系统研究所Gisela Schütz教授团队、美国加州大学洛杉分校Yaroslav Tserkovnyak教授团队、兰州大学彭勇教授团队合作,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,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”(如图一所示)[1]。 图1. 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1 μm。磁性斯格明子在不同的作用机理下,形成的尺寸大小也有所区别,一般在1 nm~1 μm之间,上面提到的STXM观测,分辨率高,但因其基于同步辐射,不能在普通实验室中完成。近年来发展的基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜(如图2所示)[2],是一种很好的替代检测设备。相比于传统的显微观测设备如克尔显微镜(分辨率~300 nm),磁力显微镜MFM(分辨率20~50 nm ),该设备除了拥有优于30 nm的磁学分辨率外(10~30 nm,理论上可以到纳米),还可以进行样品表面磁场大小的定量测试,而且NV 色心作为单自旋探针, 所产生的磁场不会对待测样品有扰动,在磁学显微成像上有着显著的优势。图2 基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜示意图 含有NV色心的金刚石探针通过AFM系统可以对样品进行逐点扫描,定量的获取样品表面的磁场大小信息。2016年,Y. Dovzhenko等人[3]通过NV色心磁学显微镜对磁性斯格明子表面的磁场进行了测试,重构出表面杂散磁场的分布,对斯格明子的类型具有指导意义(如图3所示)。在Bloch 型斯格明子的假定下重构出的磁化分布中,中心处z 方向磁化几乎为零, 也就是磁化方向在面内, 这样的结构无法形成一个完整的斯格明子。而Néel 型假定给出的磁化分布更加符合理论模型中斯格明子的磁化分布. 因此, Néel 型的斯格明子更加符合实验结果. 对一些新颖的磁性斯格明子结构, 如纳米条带的边缘态和双斯格明子,基于NV 色心的磁成像能够为解析其磁化结构提供帮助[4]。图3 斯格明子局部磁结构获取 a.测量的杂散磁场z方向分量;b. 在Néel 型和Bloch 型假定下仿真的杂散场z方向分量;(c) (b) 图中在x = x0 和y = y0 处切面与实验值的比较 (d),(e) Néel 型和Bloch 型假定下的磁化分布 (f) Bloch 型假定下y = y0 处在不同外磁场下磁化强度切面。通常SOT(自旋轨道力矩)诱导的磁畴翻转强烈依赖于磁畴壁的结构,2019年Saül Vélez等人[5]使用NV色心磁学显微镜来揭示TmIG和TmIG/Pt层的磁畴壁磁化情况。如图4所示,作者对TmIG和TmIG/Pt层进行了磁学显微测试,并对图b中的两个不同位置TmIG/Pt和TmIG区域的磁畴边界d/e进行了磁场扫描,经过同模拟结果对比发现位置d处的磁畴壁处于Left Néel-Bloch中间结构,而到了位置e处的磁畴臂转变成了Left Néel 结构,这些结果表明磁性石榴石中存在界面Dzyaloshinskii-Moriya相互作用,为稳定中心对称磁性缘体中的手性自旋织构提供了可能。图4 用NV磁学显微镜测量了TmIG和TmIG/Pt的畴壁结构和手性 a.测试示意图;b.样品表面杂散磁场测试结果;c.样品表面磁化情况重建;d.e为图4b中虚线位置和磁场分布关系及不同模型的模拟对比。相关设备瑞士的Qzabre公司源自于苏黎世联邦理工大学自旋物理实验室Prof. Christian Degen团队,该团队于2008年次提出了使用单个NV色心进行扫描磁探测成像[2],为后续NV色心磁成像技术奠定了基础。基于该团队的技术,Qzabre公司推出了一款用于室温下的基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM(如图5所示),该设备拥有优于30 nm别的磁学分辨的同时,还可以进行定量的测试材料表面的磁场分布,磁场测试灵敏度可到1 μT/Hz1/2,被广泛应用于磁性材料显微成像分析,如磁性纳米结构分析、铁磁/反铁磁磁畴成像、磁性斯格明子分析、磁畴壁分析、任意波形交流磁场测量、多铁材料扫描以及石墨烯、碳纳米管等电流分布成像。近期,Quantum Design中国与瑞士Qzabre公司达成战略合作协议,引进Qzabre的NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM,希望可以为中国的广大科研工作者提供有力的帮助,欢迎大家咨询。图5 基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM外观图 参考文献[1] Y. Guang. et al. Creating zero-field skyrmions in exchange-biased multilayers through X-ray illumination. Nat. Commun. 11 (2020) 949[2] C. L. Degen, Scanning magnetic field microscope with a diamond single-spin sensor, Appl. Phys. Lett. 92, 243111 (2008)[3] Dovzhenko Y, Casola F, Schlotter S, Zhou T X, Büttner F, Walsworth R L, Beach G S D, Yacoby A 2016 arXiv:1611.00673 [cond-mat][4] Wang Cheng-Jie, et al. Nanoscale magnetic field sensing and imaging based on nitrogen-vacancy center in diamond. Acta Phys. Sin. Vol. 67, No. 13 (2018) 130701[5] Saül Vélez, et al. High-speed domain wall racetracks in a magnetic insulator. Nature Communications (2019) 10:4750
  • 基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜和高性能NV探针再度升级,让磁学成像更精准!
    磁性材料的显微观测有助于材料的微观结构及其形成机理的研究。随着科学技术的发展,磁性材料研究的尺度已经趋向于亚微米级甚至纳米级。因此,超高分辨率和超高灵敏度的测试非常有助于这类尺寸材料的研究。 源于苏黎世联邦理工学院自旋物理实验室的Qzabre公司,结合多年的NV色心磁测量技术与扫描成像技术研发出了基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM和NV色心探针。该技术能够实现高灵敏度和高分辨率的磁学成像,并且可以实现定量的磁学分析,所产生的磁场不会对待测样品有扰动,在磁学显微成像上有着显著的优势。超高分辨率、超高灵敏度的量子磁学显微镜! Qzabre公司自主研发的基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM集高性能、友好性、灵活性于一身,使其成为研究纳米尺度磁现象的理想工具,在表面的高分辨率和定量磁性分析方面提供了非常可靠的性能。QSM显微镜采用经过验证的低漂移设计,具有高精度闭环扫描、大范围测量、高效率光学测量、直观的用户界面和简单的针尖更换等优势。基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜外观图(左)和内部构造图(右) 相比于传统的显微观测设备如克尔显微镜(分辨率~300 nm),磁力显微镜MFM(分辨率~50 nm ),该设备除了拥有优于30 nm的磁学分辨率外,还可以进行样品表面磁场大小的定量测试,而且NV色心作为单自旋探针, 所产生的磁场不会对待测样品有扰动,在磁学显微成像上有着显著的优势。典型应用更耐用、更灵敏、可定制化的NV色心探针! 传感器针尖是任何扫描氮空位 (NV) 系统的核心,也是决定设备性能的关键因素。Qzabre对传感器针尖进行不断改进,使其更具光亮、坚固和高性能。金刚石部分与音叉相连,可以为原子力显微镜的操作提供力反馈,整个组件安装在陶瓷芯片上,具有操作简便,性能优异,随时可用等特性。基于陶瓷基片的NV色心探针 在与 NV 轴对齐的磁偏置场下,每个扫描针尖都具有严格的特性。标准探头的灵敏度分为七个等级。也可以根据客户需要,定制各种不同类型的探针。不同灵敏度的NV色心探针(标准探针) 在 NV 实验中,磁杂散场的测量总是投射到 NV 轴上。该轴线取决于制作针尖的金刚石晶体取向。最常见的切割方法是,其 NV 方向与法线成 54.7°。 针对特定应用,我们还提供平面内和平面外取向的针尖。由于信号会随着离轴磁场的增加而减弱,因此这两种针尖非常适用于在较高磁偏压下的测量。平面外针尖也可用于消除方向。不同取向的NV色心探针 为了便于操作,Qzabre将金刚石针尖集成在一个即插即用的传感器芯片上。极小厚度的载体设计确保了传感器可以安装在垂直空间狭小的显微镜中,同时可以根据要求定制金刚石探针的倾斜度。陶瓷芯片载体上的尺寸和接触馈线与Akiyama探针的基底面兼容。整个传感器芯片可兼容真空和低温环境。另外可根据需要提供两种针尖与 PCB 方向的标准配置:向上和向下。向上(左)和向下(右)配置的NV色心探针成功交付于多家国际科研院所机构! Qzabre公司的基于NV色心的超高分辨量子磁学显微镜已在多家国际院校投入使用,目前在全球范围内已成功交付9套!以下为已成功验收安装的国际用户名单及部分用户验收图。左)在法国Jean Lamour研究所交付使用的带有定制化光路的QSM系统右)法国国家科学研究中心/Thales联合物理研究所kim教授与新安装的QSM系统
  • 连续两台落户!基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜,近期再发高水平期刊
    源于苏黎世联邦理工学院自旋物理实验室的Qzabre公司,结合多年的NV色心磁测量技术与扫描成像技术研发出了基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM,该系统能够实现高灵敏度和高分辨率的磁学成像。利用光探测磁共振量子计量学原理,QSM在表面的高分辨率和定量磁性分析方面提供了无与伦比的性能。QSM显微镜采用经过验证的低漂移设计,具有高精度闭环扫描、大范围测量、高效率光学测量、直观的用户界面和简单的针尖更换等优势。交付安装! 近日,有两台基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM在法国交付使用,其中一台在法国国家科学中心Jean Lamour研究所交付使用。除了快速定量扫描外,该系统还增加了额外的光路和定制化外壳,满足用户更加个性化的实验方案,也证明了QSM广泛的可拓展性。在法国Jean Lamour研究所交付使用的带有定制化光路的QSM系统 另一台QSM在法国国家科学研究中心/Thales联合物理研究所交付使用。该研究所被称为自旋电子学的发源地,是因发现巨磁电阻效应而获得2007年诺贝尔奖的Albert Fert教授的工作单位。该单位在磁学领域的研究处于国际前沿地位,QSM的交付使用可以帮助用户在高分辨的磁畴成像和样品磁性的三维高分辨测量方面取得更进一步的研究成果。法国国家科学研究中心/Thales联合物理研究 kim教授与新安装的QSM系统 又发高水平期刊! 对电场进行灵敏成像的技术对于理解包括表面和界面的电荷积累以及电子器件中的电场分布在内的许多纳米电子现象非常重要。一个非常具有吸引力的潜在应用是精确的可视化测量铁电和纳米铁性材料中畴的图案,而这类材料在计算和数据存储方面十分有潜力。近日,苏黎世联邦理工学院的Christian L. Degen研究组通过基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM,对压电(Pb[Zr0.2Ti0.8]O3)和非铁电(YMnO3)材料的电场进行了精确测量,对其畴图案进行了清晰的成像。该研究成果以《Imaging ferroelectric domains with a single-spin scanning quantum sensor》为题在2023年2月9日在线发表与Nature Physics。 研究者通过基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM,发现可以通过使用梯度检测方案测量NV自旋的斯塔克位移来实现精确的电场检测。该研究通过对电场分布图的分析能够区分不同类型的表面电荷分布,以及重建三维电场矢量和电荷密度的图。该研究中通过基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜在普通环境下展现出的杂散电场和磁场的测量能力为以后研究多铁性、多功能材料和器件提供了新的手段和思路。在该研究工作中的核心部件高质量NV色心探针由QZabre公司提供,NV色心的扫描显微镜也是经过个性化设计的基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜。作为QZabre公司的起源地,该工作中展示的高精度电场测量技术证明了QZabre具有雄厚的技术支撑。利用NV色心扫描显微镜进行电场测量的原理示意图利用PFM和利用NV色心扫描显微镜进行测量与重建的电场和电荷分布QSM超分辨量子磁学显微镜-典型应用☛ 磁性纳米结构分析☛ 铁磁/反铁磁磁畴成像☛ 磁畴壁分析☛ 电流分布成像☛ 纳米尺度的温度测量☛ 多铁材料扫描☛ 磁场任意波形时间分辨基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM

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  • 国仪量子宽场NV显微镜WNVM宽场NV显微镜是一款基于氮-空位(Nitrogen-Vacancy, NV)色心光探测磁共振(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)原理的宽场磁显微镜,具有空间分辨率高、视野范围大、可探测磁场动态范围大、成像速度快等特点。核心参数成像范围:≥ 1 mm×1 mm动态范围:100 nT-10 mT支持磁成像和光学成像支持磁矩分布重建配备GPU加速算法应用领域地质磁学陨石剩余磁化的磁场成像和光学成像地质样本中的剩余磁化强度记录了过去行星磁场的强度和方向。传统上,这种磁化是通过测量尺寸在毫米到厘米的样品净磁矩进行分析。然而地质样品通常在亚毫米尺寸上具有结构和物质的不均匀性,只有小部分铁磁颗粒具有剩余磁化强度,因此需要高空间分辨率、高磁矩灵敏度的成像技术。宽场NV显微镜通过减少金刚石与样品之间的距离, 能够实现磁矩灵敏度10-16 Am2的探测,能够应用于地质、磁陨石的探测分析中。参考文献:Geochem. Geophys. Geosyst. 18, 3254 (2017)生物医学肺癌组织荧光成像和磁场成像传统磁共振成像受限于低灵敏度和低空间分辨率,很难应用于组织水平微米分辨率的成像。宽场NV显微镜结合量子精密测量与免疫磁标记技术,能够实现高分辨率的肿瘤组织磁成像,可用于肺癌等检测。宽场NV显微镜在生物组织成像上具绝对磁定量、避免背景信号的干扰、磁信号的高稳定性、兼具磁和光多模态成像等优势。参考文献:PNAS 119, e2118876119 (2022)芯片检测FPGA芯片的磁场图像随着半导体行业的发展,芯片变得越来越复杂,包含了更多的晶体管和多层集成电路,这使得故障分析变得复杂。宽场NV显微镜可用于分析集成电路(ICs)和多层印刷电路板(PCBs)中的2D和3D电流分布检测。宽场NV显微镜也可用于检测IC中的硬件木马,与神经网络学习方法相结合,可准确地确定每个数据点有无插入木马。参考文献:Phys. Rev. Appl. 14,014097 (2020)测试案例地幔橄榄岩磁成像
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  • 扫描NV探针显微镜SNVM 扫描NV探针显微镜(Scanning nitrogen-vacancy probe microscope,SNVM)是一款结合了金刚石氮-空位色心(Nitrogen-Vacancy, NV)光探测磁共振(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)技术和原子力显微镜(Atomic Force Microscope,AFM)扫描成像技术的量子精密测量仪器,可实现对磁性样品高空间分辨率、高灵敏度、定量无损的磁成像。应用领域测试案例
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  • 基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜磁性材料的显微观测有助于材料的微观结构及其形成机理的研究,随着科研的发展,磁性材料研究的尺度已经趋向于亚微米甚至纳米。因此,超高分辨和超高灵敏度的测试有助于对这些小尺寸的材料进行研究。源自瑞士苏黎世联邦理工大学自旋物理实验室的Qzabre公司,结合多年的NV色心的磁测量技术与扫描成像技术开发出的QSM系统,能够实现高灵敏度和高分辨率的磁学成像,并且可以实现定量的磁学分析,使得它成为下一代扫描探针显微镜— —基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜。相比于传统的显微观测设备如克尔显微镜(分辨率~300 nm),磁力显微镜MFM(分辨率~50 nm ),该设备除了拥有优于30 nm的磁学分辨率外,还可以进行样品表面磁场大小的定量测试,而且NV色心作为单自旋探针, 所产生的磁场不会对待测样品有扰动,在磁学显微成像上有着显著的优势。QSM超分辨量子磁学显微镜-典型应用√ 磁性纳米结构分析√ 铁磁/反铁磁磁畴成像√ 磁畴壁分析√ 电流分布成像√ 纳米尺度的温度测量√ 多铁材料扫描√ 磁场任意波形时间分辨QSM超分辨量子磁学显微镜-扫描成像原理简介金刚石NV色心为金刚石中一个氮原子取代碳原子同临近的空位形成的缺陷,它的电子能为自旋三重态,其基态ms=0与ms=±1(简并态)存在2.87GHz的零场分裂,在外磁场B作用下,ms=±1解除简并发生分裂。NV色心的自旋状态可通过激光和微波实现操作和探测,通常采用光学探测磁共振(ODMR)的方法测量外加磁场,此时NV色心处于微波作用下,当微波能量刚好等于ms=±1基态电子与ms=0基态电子的能差时发生共振,此时荧光探测表现为低谷。Ms=+1和Ms=-1基态的能差为△f=2γB,△f可以通过ODMR谱的两个共振峰谱得出,γ为NV色心的电子旋磁比,γ=28 MHz/mT ,这样可以计算出外磁场B大小。通过扫描探针持续对样品表面的磁场进行探测后,可以得出样品表面的磁场分布成像图。基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜扫描成像原理示意图QSM超分辨量子磁学显微镜-主要特点√ 超高磁学分辨率及灵敏度√ 可定量测量样品表面磁场大小及空间分布√ 优化的光学系统获得更大的光通过率√ 多种成像模式√ 交钥匙系统√ 易更换的探针设计√ 矢量磁场选件 QSM超分辨量子磁学显微镜-技术参数√ 操作模式: NV 模式,NV quenching模式,AFM模式,MOKE模式;√ NV模式:磁场空间分辨率:30nm~70nm, 磁场灵敏度:1-10 μT/Hz^(1/2),(取决于选用探针);√ AFM模式:使用Qzabre探针分辨率~250nm,使用Akiyama探针分辨率<30nm;√ MOKE模式:使用向克尔显微模式快速获取感兴趣区域,视场150μm;√ 扫描范围:90 μm x 90 μm x 15 μm (闭环控制, 0.15nm分辨率);~6mm粗调(100nm分辨率);√ 可放置样品大小:25mm直径(标准型),大可到50mm×50mm(定制);√ 漂移率:6nm/h , 0.3℃温度稳定性;√ 优化光学系统:NA=0.75,>87% 的光通过率(600~850nm),比传统的共聚焦系统增加了>10% 的光通过率;√ 矢量电磁铁选项提供任意方向的矢量场高至75 mT;√ 定制样品托扩展直流或微波连接、加热功能等。QSM超分辨量子磁学显微镜-部分应用案例■ 反铁磁磁畴观测 反铁磁材料器件拥有电学或光学激发翻转的性能,在新型磁存储上有着潜在的应用前景,本文通过使用基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜研究了电流脉冲注入CuMnAs微器件后弛豫过程中和弛豫后反铁磁畴织构产生的磁杂散场,研究表明大的电阻变化与写入电流脉冲引起的畴的纳米碎裂有关。通过对具有交叉几何结构的微器件中电流密度分布的成像,进一步证明了电流引起的畴结构的变化是不均匀的。在不同延迟时间获得的磁杂散场图像显示,碎片化的磁畴模式保持着对它们放松的原始状态的记忆。该研究揭示了导致金属反铁磁体电开关的微观机制,并为今后反铁磁自旋电子学领域的研究指明了方向。参考文献:Current-induced fragmentation of antiferromagnetic domains, M. S. W?rnle, P. Welter, Z. Ka?par, K. Olejník, V. Novák, R. P. Campion, P. Wadley, T. Jungwirth, C. L. Degen, P. Gambardella, arXiv:1912.05287(2019).■ 磁畴壁研究通常SOT(自旋轨道力矩)诱导的磁畴翻转强烈依赖于磁畴臂的结构,2019年Saül Vélez等人使用NV色心磁学显微镜来揭示TmIG和TmIG/Pt层的磁畴臂磁化情况。如图所示,作者对TmIG和TmIG/Pt层进行了磁学显微测试,并对图b中的两个不同位置TmIG/Pt和TmIG区域的磁畴边界d/e进行了磁场扫描,经过同模拟结果对比发现位置d处的磁畴臂处于Left Néel-Bloch中间结构,而到了位置e处的磁畴臂转变成了Left Néel 结构,这些结果表明磁性石榴石中存在界面Dzyaloshinskii-Moriya相互作用,为稳定中心对称磁性缘体中的手性自旋织构提供了可能。 参考文献:Saül Vélez, et al. High-speed domain wall racetracks in a magnetic insulator. Nature Communications (2019) 10:4750. ■ 场成像微波场的成像和探测对于未来微波器件的工程以及在原子和固体物理中的应用具有重要意义。例如,利用原子和超导量子比特进行的腔量子电动力学实验,或者量子磁体和量子点的相干控制,都是基于利用微波电场或磁场操纵量子系统。因此,控制和了解微波近场的空间分布是获得佳器件性能的关键。本文通过使用基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜对微波电流产生的磁场空间分布进行了探测。参考文献:P. Appel, New J. Phys.17(2015)112001 ■ 斯格明子研究 “斯格明子(skyrmion)”是一种具有拓扑保护性的准粒子。由于受到拓扑保护,相比于传统的磁存储基本单元(磁畴),磁斯格明子可以被压缩到更小的尺寸,而且具有更高的稳定性;同时,它可以被很低的电流所驱动,因此,被广泛认为是未来实现高速度,高密度,低能耗磁(自旋)存储器件的基本单元。2016年,Y. Dovzhenko等人通过NV色心磁学显微镜对磁性斯格明子表面的磁场进行了测试,重构出表面杂散磁场的分布,对斯格明子的类型具有指导意义。在Bloch 型斯格明子的假定下重构出的磁化分布中,中心处z 方向磁化几乎为零, 也就是磁化方向在面内, 这样的结构无法形成一个完整的斯格明子。而Néel 型假定给出的磁化分布更加符合理论模型中斯格明子的磁化分布. 因此, Néel 型的斯格明子更加符合实验结果. 对一些新颖的磁性斯格明子结构, 如纳米条带的边缘态和双斯格明子,基于NV 色心的磁成像能够为解析其磁化结构提供帮助。参考文献:Dovzhenko Y, Casola F, Schlotter S, Zhou T X, Büttner F, Walsworth R L, Beach G S D, Yacoby A 2016 arXiv:1611.00673 [cond-mat]. ■ 磁性涡旋结构研究磁性vortex是一种具有手性的磁性结构, 在自旋动力学和磁存储器件等方面有重要研究价值。该研究实验表明,基于NV色心的超分辨磁学显微镜能够与微磁模拟进行强有力的比较,是纳米磁性和更普遍的纳米科学基础研究的有力工具。事实上,直接测量弱磁场,不受扰动,具有纳米的分辨率,可以解决一些重要的问题,例如垂直各向异性薄膜中磁畴壁的性质,这些磁畴壁控制着薄膜的电流感应运动。参考文献:Rondin, L., Tetienne, J., Rohart, S. et al. Stray-field imaging of magnetic vortices with a single diamond spin. Nat Commun 4, 2279 (2013).■ 纳米结构中的电流分布测试纳米结构和薄膜中的电荷输运是许多科学技术现象和过程的基础,由于这种结构的纳米尺寸和电流的流动性质,直接显示这种结构中的电荷流具有挑战性。本次研究使用基于NV色心的超分辨磁学显微镜对二维导体网络(包括金属纳米线和碳纳米管)中电流密度进行磁成像。在电流密度噪声为~2×104A/cm2的情况下,对直流电流进行低至几个μA的检测。重建图像的空间分辨率通常为50nm,小为22nm。电流密度成像为研究二维材料和器件中的电子输运和电导变化提供了一条新的途径。参考文献:Chang et al., Nano Lett. 17 (2017) ■ 磁场任意波形时间分辨 基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜除了进行过空间的磁学分辨外,还可以直接记录与时间相关的磁场,而不需要信号重建。J. Zopes & C. Degen等人使用自旋回波来差分检测波形的短片段,同时获得高的磁场灵敏度(~4μT/Hz1/2)和高的时间分辨率(~20ns),能进行任意波形的检测。可能的应用包括微型射频发射器的现场校准、集成电路中的信号映射检测、脉冲光电流的检测和薄膜中的磁开关等。 参考文献:J. Zopes & C. Degen, Phys. Rev. Appl. 12, 054028 (2019)
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