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La commutation de la magnétisation d'un bit magnétique par injection d'un courant polarisé par spin offre la possibilité de développer des technologies de stockage de données innovantes à haute densité. Nous montrons comment des nano-îlots de fer superparamagnétiques individuels, de tailles typiques de 100 atomes, peuvent être adressés et commutés localement à l'aide d'une pointe de sonde magnétique, démontrant ainsi la réversion de magnétisation induite par courant à travers une barrière à vide, combinée à la résolution ultime de la microscopie à effet tunnel polarisée par spin. Notre technique nous permet de séparer et de quantifier trois contributions fondamentales impliquées dans la commutation de magnétisation (c'est-à-dire, le couple de spin induit par courant, le chauffage de l'îlot par le courant de tunnel, et les effets de champ d'Oersted), fournissant ainsi une compréhension améliorée du mécanisme de commutation.
Krause et al. (Thu,) ont étudié cette question.