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    Nouvelle interaction entre les aimants à couche mince pour des dispositifs de mémoire plus rapides

    Dr Dong-Soo Han. Crédit :Université de technologie d'Eindhoven

    Une découverte révolutionnaire dans le domaine de l'électromagnétisme ouvre à la conception de structures de spin tridimensionnelles, qui pourraient être les unités de base des unités de stockage magnétique du futur.

    Des chercheurs de l'Université de technologie d'Eindhoven, L'Allemagne et la Corée du Sud ont découvert une nouvelle interaction entre des aimants à couche mince, qui jette les bases de dispositifs de mémoire plus rapides et robustes avec une plus grande capacité de données. Les résultats sont publiés aujourd'hui dans Matériaux naturels .

    De nos jours, nous diffusons des vidéos en continu, télécharger des livres audio sur des appareils mobiles, et stockez un grand nombre de photos sur nos appareils. Ainsi, la capacité de stockage dont nous avons besoin augmente rapidement, et les chercheurs travaillent dur pour développer de nouvelles options de stockage de données. Une possibilité est représentée par ce que l'on appelle le « dispositif de mémoire de piste de course », " dans lequel les données sont stockées dans des nanofils sous forme de couches magnétisées de manière opposée ('domaines').

    Une équipe de recherche de TU/e, Université Johannes Gutenberg (JGU) (Allemagne), Institut Peter Grunberg (PGI), Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (Corée du Sud) et Sogang University (Corée du Sud), a maintenant fait une découverte qui pourrait améliorer considérablement ces dispositifs de mémoire de piste. Au lieu d'utiliser des domaines individuels, à l'avenir, on pourrait stocker les informations dans des structures de spin tridimensionnelles, faire des souvenirs plus rapidement, plus robuste et offrant une plus grande capacité de données.

    Interaction de couplage intercouche. Deux couches ferromagnétiques (rouge, bleu) alignés antiparallèles (les flèches indiquent la direction du pôle sud vers le pôle nord) sont contraints par cet effet électronique de « tordre » leur aimantation (comme indiqué par les bras) ajoutant une chiralité (sens de rotation préférentiel). Crédit :Université de technologie d'Eindhoven

    Nouvelle interaction

    L'équipe de recherche a pu mettre en évidence une interaction jusqu'alors inconnue, qui se produit entre deux couches magnétiques minces séparées par une couche non magnétique. D'habitude, les spins s'alignent parallèlement ou antiparallèlement les uns aux autres. Ceci serait également attendu pour ces deux couches magnétiques séparées. Cependant, dans ce travail, les chercheurs ont pu montrer que les spins des deux couches sont tordus l'un contre l'autre. Plus précisément, ils s'accouplent pour s'aligner perpendiculairement, à un angle de 90 degrés les uns avec les autres.

    Reinoud Lavrijsen, professeur assistant à la physique appliquée :« Cette découverte révolutionnaire ouvre la possibilité de concevoir diverses nouvelles structures de spin tridimensionnelles, ce qui à terme pourrait conduire à de nouvelles unités de stockage magnétique. L'interaction identifiée, cependant, n'est actuellement pas assez puissant pour les applications, mais nous nous engageons à concevoir et à optimiser davantage cela afin qu'il puisse être utilisé dans les futurs dispositifs de stockage de données et logiques en 3 dimensions. »


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