Ð’ моей роÑÑийÑкой заÑвке на изобретение БТГ иÑпользован механизм Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ¹, который теперь Ñмоделирован физиками Швейцарии:
http://www.nature.com/nphys/journal/v7/n1/full/nphys1794.htmlMagnetic monopoles have been predicted to occur as emergent fractional quasiparticles inside pyrochlore spin ice, a frustrated magnetic insulator. Experimental signatures of such emergent monopoles accompanied by Dirac strings have been detected by means of neutron scattering in reciprocal space in pyrochlore spin ice at sub-Kelvin temperatures, but their real-space observation has remained elusive. Here we report on direct, real-space observations of emergent monopoles and their associated Dirac strings in two-dimensional (2D) artificial kagome spin ice at room temperature using synchrotron X-ray photoemission electron microscopy. Magnetization reversal proceeds through the nucleation and avalanche-type dissociation of monopole–antimonopole pairs along 1D Dirac strings. This is in sharp contrast to conventional domain growth in 2D systems, providing a striking example of dimensional reduction due to frustration. The observed hysteresis, monopole densities and 1D Dirac-string avalanches are quantitatively explained by Monte Carlo simulations.
http://www.membrana.ru/particle/4535Магнитные монополи magnetic monopole и ÑвÑзанные Ñ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ Ñтруны Дирака удалоÑÑŒ визуализировать и заÑнÑть через микроÑкоп команде учёных из швейцарÑкого инÑтитута ÐŸÐ°ÑƒÐ»Ñ Ð¨ÐµÑ€Ñ€ÐµÑ€Ð° PSI и универÑитетÑкого колледжа Дублина UCD.
С тех пор как иÑÑледователи Ñмогли получит давно предÑказанные монополи в охлаждённом Ñпиновом льду и открыли магнитричеÑтв, учёные в разных универÑитетах и инÑтитутах не прекращали попытки ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ¹ в более приемлемых уÑловиÑÑ… (при комнатной температуре).
Выход был найден в виде иÑкуÑÑтвенного Ñпинового льд — двухмерной гекÑагональной решётки из наномагнитов, Ñ‡ÑŒÑ Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð½Ð°Ñ Ð¾Ñ€Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¸, главное, Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ней Ñоздавали подвижные магнитные дефекты, идентичные монополÑм.
УчаÑтники нового иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ уÑтановки и в ходе обÑÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ð². Сверху вниз и Ñлева направо: Елена Менготти (Elena Mengotti), Фритхйоф Ðолтинг (Frithjof Nolting), ХанÑ-Бенджамин Браун (Hans-Benjamin Braun) и Лора Хейдерман (Laura Heyderman) (фото PSI/M. Fischer).
Теперь физики воÑпользовалиÑÑŒ Ñинхротроном Swiss Light Source, чтобы напрÑмую увидеть Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ Ð² намагниченноÑти чаÑтиц в таком «льду». Ð”Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð° они подготовили решётку из магнитов размером 500 Ñ… 150 нанометров каждый. Ð’ иÑходном ÑоÑтоÑнии в ней чередовалиÑÑŒ узлы, в которых два Ñеверных полюÑа вÑтречаютÑÑ Ñ ÑŽÐ¶Ð½Ñ‹Ð¼ и, напротив, два южных Ñ Ñеверным. Затем при помощи внешнего Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð½Ð°Ð¼Ð°Ð³Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñть одной из чаÑтиц менÑлаÑÑŒ на противоположную.
Ð’ Ñтом меÑте в магнитной Ñтруктуре материала возникала пара дефектов, ведущих ÑÐµÐ±Ñ ÐºÐ°Ðº монополи. Ðти монополи по мере уÑÐ¸Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½ÐµÐ³Ð¾ воздейÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ð»Ð¸ разбегатьÑÑ Ð² Ñтороны, оÑтавлÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ñобой ÑвÑзь в виде цепочки чаÑтиц Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ð¹ полÑрноÑтью. ФактичеÑки лавинообразное перемагничивание, похожее на падение фишек домино, Ñоздавало одномерные линии — Ñтруны Дирака. ПоÑле Ð¾Ñ‚ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ñ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð° ÑохранÑлаÑÑŒ: монополи оказывалиÑÑŒ вмороженными в Ñпиновый лёд.
Схема монополей в иÑкуÑÑтвенном Ñпиновом льду. Стрелки показывают намагниченноÑть чаÑтиц. ОÑтрый конец – Ñеверный магнитный Ð¿Ð¾Ð»ÑŽÑ (и положительный магнитный зарÑд), хвоÑÑ‚ – южный. a) – иÑходное ÑоÑтоÑние ÑиÑтемы. b) – Ñмена намагниченноÑти одной чаÑтицы рождает два дефекта – аналоги монополей Ð´Ð»Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ материала, c,d) – монополи раÑходÑÑ‚ÑÑ, между ними поÑвлÑетÑÑ Ñтруна Дирака, e) – две пары монополей.
Снимки ÑкÑперимента (показана облаÑть 12 Ñ… 12 мкм). Тёмные пÑтна – чаÑтицы Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ð¹ намагниченноÑтью. ЯÑно видны Ñтруны Дирака (иллюÑтрации PSI, UCD).По Ñловам учаÑтников опыта, Ñто прорыв не только в плане визуализации данного ÑвлениÑ, но и в управлении передвижением магнитных зарÑдов. ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° пригодитÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… положений фундаментальной физики. Также авторы ÑкÑперимента предÑказывают, что на оÑнове подобных ÑиÑтем можно будет Ñоздавать уÑтройÑтва Ð´Ð»Ñ Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ обработки информации. (Детали — в Ñтатье в Nature Physics и преÑÑ-релиза PSI и UCD.