We presenteren een protocol voor het manipuleren van individuele wervels in dunne supergeleidende films, met behulp van lokale mechanische contacten. De methode omvat geen toepassing van stroom, magnetisch veld of aanvullende fabricage stappen.
Methodenartikel
We presenteren een protocol voor het manipuleren van individuele wervels in dunne supergeleidende films, met behulp van lokale mechanische contacten. De methode omvat geen toepassing van stroom, magnetisch veld of aanvullende fabricage stappen.
Lokale, deterministische manipulatie van individuele wervelstromen in type 2 supergeleiders is een uitdaging. De mogelijkheid om de positie van individuele wervelstromen te beheersen is noodzakelijk om te bestuderen hoe wervelstromen met elkaar, met het rooster en met andere magnetische objecten interageren. Hier presenteren we een protocol voor wervelmanipulatie in dunne supergeleidende films door lokaal contact, zonder stroom of magnetisch veld toe te passen. Wervelstromen worden geïmagereerd met behulp van een scanning supergeleidende kwantuminterferentieapparaat (SQUID), en verticale spanning wordt op het monster toegepast door de punt van een siliciumchip in het monster te duwen, met behulp van een piëzo-elektrisch element. Wervelstromen worden verplaatst door het monster te tikken of ermee te vegen met de siliciumtip. Onze methode maakt effectieve manipulatie van individuele wervelstromen mogelijk, zonder de film te beschadigen of zijn topografie te beïnvloeden. We laten zien hoe wervelstromen werden verplaatst naar afstanden van maximaal 0,8 mm. De wervelstromen bleven stabiel op hun nieuwe locatie gedurende maximaal vijf dagen. Met deze methode kunnen we wervelstromen besturen en ze verplaatsen om complexe configuraties te vormen. Deze techniek voor wervelmanipulatie kan ook worden geïmplementeerd in toepassingen zoals op wervelstromen gebaseerde logische apparaten.
Wervels magnetische voorwerpen op nanoschaal, gevormd in type 2 supergeleiders in de aanwezigheid van extern magnetisch veld. In een defect gratis monster, kunnen draaikolken vrij bewegen. Echter, verschillende defecten in het materiaal leiden tot gebieden van verminderde supergeleiding die energetisch gunstig voor vortices zijn. Wervels de neiging om deze regio's, ook wel bekend als de pinning-sites te versieren. In dit geval moet de kracht die nodig is om een vortex te bewegen groter dan de pinning kracht. Eigenschappen van wervels, zoals vortex dichtheid interactie sterkte en bereik, kan gemakkelijk worden bepaald door uitwendig veld, temperatuur of geometrie van het monster. De mogelijkheid om deze eigenschappen te besturen hun een goed modelsysteem voor gecondenseerde gedrag dat gemakkelijk kan worden afgestemd, maar ook geschikte kandidaten voor elektronische toepassingen 1, 2. Controle van de locatie van individuele wervels is essentieel voor het ontwerp van dergelijke logische elementen.
Mechanisch magnetische nanodeeltjes was eerder bereikt. Kalisky et al. recent gebruikte scanning supergeleidende quantuminterferentie inrichting (SQUID) de invloed van plaatselijke mechanische belasting van ferromagnetische patches complexe oxide interfaces 3 bestuderen. Zij konden de oriëntatie van de pleister door te scannen in contact, op de punt van de squid in het monster, een kracht van maximaal 1 μN in het proces. We hebben een soortgelijke werkwijze gebruikt ons protocol om wervelingen te bewegen.
In bestaande studies vortexmanipulatie werd motion bereikt door stroom aan het monster, waardoor Lorentzkracht 4, 5, 6. Hoewel deze werkwijze effectief is, is niet lokaal, en om één wervel regel is extra fabricage vereist. Wervels kan ook worden manipulated door toepassing van extern magnetisch veld, bijvoorbeeld met een magnetische kracht microscoop (MFM) of met een SQUID veldspoel 7, 8. Deze werkwijze is effectief en lokale, maar de door deze gereedschappen uitgeoefende kracht klein is, en kan de pinning kracht Pas bij hoge temperaturen dicht bij de kritische temperatuur van de supergeleider overwinnen. Ons protocol maakt een doeltreffend, lokale manipulatie bij lage temperaturen (4 K) zonder bijkomende productie van het monster.
We image wervels met behulp van scanning SQUID microscopie. De sensor wordt gefabriceerd op een siliciumchip die wordt gepolijst in een hoek, en gelijmd op een flexibele cantilever. De cantilever wordt gebruikt voor capacitieve detectie van het oppervlak. De chip is geplaatst onder een hoek met het monster, zodat het contactpunt is aan het uiteinde van de chip. We passen krachten tot 2 μN door op de chip in de monsterhouder. We gaan het monster ten opzichte van de squid door piëzo-elementen. Wij verhuizende draaikolk door te tikken op het silicium tip naast een vortex, of door het vegen van het, het aanraken van de vortex.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
1. De toegang tot een Scanning PIJLINKTVIS System
2. Afzetting van niobium (Nb) Thin Film met Direct Current (DC) Sputteren
3. Sample-tip Alignment
4. Metingen
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Ons protocol werd met succes getest op duizenden individuele, goed gescheiden draaikolken in twee monsters van Nb, en negen monsters van het NBN. Genereren we nieuwe wervels op hetzelfde monster door het monster boven Tc en koelen naar 4,2 K in aanwezigheid van een magnetisch veld. We kozen voor het extern magnetisch veld om de gewenste dichtheid te bereiken vortex. We tonen hier gegevens uit deze experimenten. Deze resultaten zijn in detail beschreven door Kremen et al.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Succesvolle manipulatie van wervels, hangt af van een aantal kritische stappen. Het is belangrijk dat de sensor uitgelijnd onder een hoek, zodanig dat de punt van de chip als eerste contact met het monster te zijn. Ten tweede is het belangrijk op te merken dat de kracht op het monster wordt bepaald door de mechanische eigenschappen van de cantilever de chip is gemonteerd. In het elastische regime, de uitgeoefende kracht is evenredig met de uitwijking x, volgens de wet van Hooke:
F = -kx
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
De auteurs hebben niets te onthullen.
Wij danken A. Sharoni van Bar-Ilan University voor het verstrekken van de supergeleidende films. Dit onderzoek werd gesteund door de European Research Council Grant ERC-2014-STG- 639.792, Marie Curie Career Integration Grant FP7-PEOPLE-2012-CIG-333799, en Israël Science Foundation Grant ISF-1102-1113.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| stick slip coarse motion system | attocube | ANPx-101 | x,y motion |
| stick slip coarse motion system | attocube | ANPz-101 | z motion |
| stick slip coarse motion system controller | Attocube | ANC 300 | |
| high voltage amplifier | Attocube | ANC 250 | |
| data acquisition card | National Instruments | NI PCIe-6363 | |
| piezo elements | Piezo Systems Inc | T2C | non magnetisch |
| low noise voltage preamplifier | Stanford Research Systems | SR 560 | |
| capacitieve brug | General Radio | 1615A | |
| telescoop | NAVITAR | 1-504516 | |
| camera | MOTICAM | MP2 | |
| dewar | Cryofab | N/A | |
| inzet | ICE oxford | N/A | |
| Mu-metal schild | Amuneal | N/A | |
| vacuümdop | ICE oxford | N/A | |
| sputteringsysteem | AJA international Inc | N/A | |
| slijpfolie | 3M | 261X | non magnetisch |
| Nb doelwit | Kurt J. Lesker | EJTNBXX351A2 | |
| GE Vernis | CMR-Direct | 02-33-001 | voor cryogene koelsinking |
| Zilverpasta | Structure Probe Inc | 05063-AB |
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken
Toestemming aanvragen