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X線フーリエ変換ホログラフィー法による磁性薄膜の磁区構造観察

机译:X射线傅里叶变换全息法观察磁性薄膜的磁畴结构

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摘要

X-ray Fourier transform holography (FTH) is one of the promising techniques for imaging of magnetic nanostructures. Coherent X-rays are used to record an interference pattern (hologram) of the object and reference waves, and a real-space image can be reconstructed by a simple inverse Fourier transform to the measured hologram. Thus, the FTH allows lensless imaging in a nanometer resolution, comparable to X-ray wavelengths, in principle. Magnetic contrast can be obtained using circularly polarized X-rays, which interact with electron's magnetic moments to give measurable dichroic signals in absorption/scattering intensities. FTH has several advantages over other magnetic imaging techniques; in particular, in-situ observation in strong magnetic fields is feasible since it is a photon-based probe. This article describes the principle of FTH, benefits from the technique, and recent highlights including in-situ imaging of sudden formation of local magnetic domain clusters, the microscopic origin of the Barkhausen effect, in a perpendicular magnetic film.%本稿では,X線を使った磁気観察法のひとつである,レンズレスフーリエ変換ホログラフィー法(Fourier Trans-form Holography: FTH)を解説する.可視光によるホログラフィーは広く普及しているが,波長の短いX線を使うことでより高い空間分解能が得られる.また,他の磁気イメージングでは得られない特色を有する.以下で主に取り扱うのは,波長1nm程度の軟X線による顕微磁気観察である.
机译:X射线傅里叶变换全息术(FTH)是磁性纳米结构成像的有前途的技术之一。相干X射线用于记录物波和参考波的干涉图(全息图),并且可以通过对测量的全息图进行简单的傅立叶逆变换来重建真实空间图像。因此,FTH原则上允许以纳米分辨率进行无透镜成像,相当于X射线波长。可以使用圆极化X射线获得电磁对比度,该圆射线X射线与电子的磁矩相互作用,以吸收/散射强度给出可测量的二向色性信号。与其他磁成像技术相比,FTH具有多个优势;特别是在强磁场中进行原位观察是可行的,因为它是基于光子的探针。本文介绍了FTH的原理,该技术的好处以及最近的亮点,包括在垂直磁性膜中对局部磁畴簇突然形成的原位成像,巴克豪森效应的微观成因。を使った磁気観察法のひとつである,Fンズレスフーリエ変换Fログラフィー法(Fourier Trans-form Holography:FTH)を解说する。また高い空间分解能が得られる。また,他の磁気イメージンジ得グではい特色を有する。以下で主に取り扱うのは,波长1nm程度の软X线による顕微磁気観察である。

著录项

  • 来源
    《真空》 |2014年第10期|363-370|共8页
  • 作者

    鈴木基寛;

  • 作者单位

    高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門(〒679-5198兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1);

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  • 正文语种 jpn
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