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2022 Fiscal Year Final Research Report

Development of automatic optimization method for receiving optical system of new magneto-optical effect

Research Project

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Project/Area Number 19K20607
Research Category

Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Basic Section 80040:Quantum beam science-related
Research InstitutionNational Institutes for Quantum Science and Technology

Principal Investigator

Sugawara Kento  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構, 関西光科学研究所 放射光科学研究センター, 技術員 (80831304)

Project Period (FY) 2019-04-01 – 2023-03-31
Keywords放射光X線 / 計測技術 / レイトレース法 / 磁化測定 / 磁性体 / 蛍光X線 / 円偏光
Outline of Final Research Achievements

We studied the establishment of an adjustment method for the light receiving system of a magnetic microscope using X-ray magnetic circularly polarized emission, and the depth-resolved measurement technology developed in the research process. X-ray magnetic circularly polarized emission is expected to be applied as a bulk-sensitive magnetic microscope, but there was a problem in the adjustment method of the light receiving system.
As for the adjustment method of the light-receiving system, we established a method that combines coarse adjustment using the intensity distribution information of the reflected X-rays from the collimating mirror and fine adjustment by direct measurement of the angular divergence. On the other hand, during the research process, we developed depth-resolved measurement technology, conducted demonstration experiments, and applied for a patent.

Free Research Field

計測技術

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

本課題における研究は従来にない数十μmの深部の磁区まで計測可能な磁気光学顕微鏡の開発に関するものであり、実用化の課題となっていた受光系における平行化光学系の調整手法を確立したものである。これにより、電磁鋼板などの磁性材料において、絶縁被膜の付いた実材料においても、その深部磁化情報の計測が可能となった。また研究過程で開発した深さ分解測定技術を利用することで、表面情報と深部情報とを分離でき、従来の表面のみの観測では予想するしかなかった、深部の磁区の実測が可能となる。これはエネルギー損失の原因となる異常磁区の発生メカニズムを明らかにする手掛かりとなり、材料開発へのフィードバックが期待される。

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Published: 2024-01-30  

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