La spintronique découle de l'interaction entre les moments magnétiques locaux et le spin des porteurs de charge. Elle gagne actuellement en importance dans les technologies de l'information et de la communication, pour les capteurs magnétiques, les mémoires à semi-conducteurs à jonction tunnel (MRAM, dont la production de masse est en train d'émerger) et d'autres fonctions basées sur une technologie similaire : génération et détection de radiofréquences, cryptographie, intelligence artificielle, etc. Comme dans tous les domaines technologiques, la simulation numérique joue aujourd'hui un rôle crucial pour concevoir les composants et réaliser les fonctions souhaitées de manière optimisée. L'objectif ultime est le concept de jumeaux numériques, les simulations atteignant une fiabilité et une vitesse suffisantes pour qu'on puisse s'y fier comme à la réalité et les utiliser pour l'examen et le développement rapides de dispositifs.
Le travail s'inscrit dans le cadre du projet ANR DIWINA qui vise le développement d’un jumeau numérique pour la spintronique – une plateforme qui permet de simuler et caractériser un objet magnétique de sa conception théorique jusqu’à l’analyse par microscopie magnétique. Pour cela il est nécessaire de rassembler, rendre compatible et effectuer la calibration entre différents codes existants qui sont utilisés lors des étapes clefs : simulation micromagnétique, conversion des données théoriques en contraste expérimental et acquisition des images expérimentales. Les travaux seront menés en impliquant trois équipes: théorie/simulation, textures de spin au sein du laboratoire Spintronique et Technologie des Composants (SPINTEC) et micro- et nanomagnétisme à l’Institut Néel.
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