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A gateway towards non-collinear spin processing using three-atom magnets with strong substrate coupling

机译:使用具有强大基板耦合能力的三原子磁体实现非共线自旋处理的途径

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摘要

A cluster of a few magnetic atoms on the surface of a nonmagnetic substrate is one suitable realization of a bit for spin-based information technology. The prevalent approach to achieve magnetic stability is decoupling the cluster spin from substrate conduction electrons in order to suppress destabilizing spin-flips. However, this route entails less flexibility in tailoring the coupling between the bits needed for spin-processing. Here, we use a spin-resolved scanning tunneling microscope to write, read, and store spin information for hours in clusters of three atoms strongly coupled to a substrate featuring a cloud of non-collinearly polarized host atoms, a so-called non-collinear giant moment cluster. The giant moment cluster can be driven into a Kondo screened state by simply moving one of its atoms to a different site. Using the exceptional atomic tunability of the non-collinear substrate mediated Dzyaloshinskii–Moriya interaction, we propose a logical scheme for a four-state memory.
机译:非磁性衬底表面上的几个磁性原子的簇是用于基于自旋的信息技术的位的一种合适的实现。实现磁稳定性的普遍方法是将团簇自旋与衬底传导电子解耦,以抑制不稳定的自旋翻转。但是,这种方法在定制自旋处理所需的位之间的耦合时需要较小的灵活性。在这里,我们使用自旋分辨扫描隧道显微镜在三个原子的簇中写入,读取和存储数小时的自旋信息,这些簇牢固地耦合到以非共线极化的宿主原子云(即所谓的非共线云)为基底的基底上巨型瞬间群集。只需将巨原子团的一个原子移动到另一个位置,就可以使其进入近藤屏蔽状态。利用非共线底物介导的Dzyaloshinskii-Moriya相互作用的异常原子可调谐性,我们提出了一种四态存储器的逻辑方案。

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