La spintronique propose d’utiliser non seulement la charge des
électrons mais aussi leur spin afin de mettre au point des capteurs
et des dispositifs de traitement et de stockage de l’information efficaces
et peu énergivores. Née à la fin des années 1980 avec la découverte
de la magnétorésistance géante, elle se développe désormais dans de
nombreuses directions, avec par exemple l’utilisation de textures
magnétiques non colinéaires, comme les parois de domaines ou les skyrmions,
de matériaux antiferromagnétiques ou bidimensionnels de Van der Waals,
ou encore d’ondes de spin (on parle alors de magnonique) pour stocker,
transmettre et traiter l’information.
Ces développements ont accru le besoin pour des techniques d’imagerie
magnétique performantes, capables de détecter et de caractériser quantitativement
tous ces objets magnétiques à l’échelle nanométrique. Parmi les techniques
disponibles, les microscopies à sonde locale possèdent l’avantage
d’offrir une résolution spatiale allant de quelques dizaines de nanomètres
jusqu’à la résolution atomique tout en étant suffisamment compactes
pour être utilisées au laboratoire.
Cet article présente en détail l’une d’entre elles, la magnétométrie
à balayage de centre NV, qui repose sur l’utilisation du défaut azote-lacune
du diamant (le centre NV, pour Nitrogen-Vacancy) comme capteur quantique
afin de mesurer le champ magnétique de fuite généré par des textures
magnétiques. Cette mesure est fondée sur la détection optique de l’effet
Zeeman qui décale les niveaux d’énergie du spin du centre NV en présence
de champ magnétique et elle permet de répondre à des questions cruciales
en spintronique, telles que déterminer la structure interne de parois
de domaines, observer et mesurer l’aimantation dans des matériaux
bidimensionnels ou réaliser des images de textures antiferromagnétiques.
Cet article débute par une discussion sur les conditions d’utilisation
et la comparaison de plusieurs techniques d’imagerie magnétique à
sonde locale dont la magnétométrie NV, puis un aperçu des principaux
objets nanomagnétiques étudiés grâce à elles. La suite fournit une
description complète des propriétés du centre NV qui permettent de
l’utiliser en tant que capteur non perturbateur et très sensible de
champ magnétique. La façon d’intégrer ce capteur dans un magnétomètre
constitué d’un microscope à force atomique couplé à un microscope
confocal est également détaillée, en insistant sur la nécessaire procédure
d’étalonnage des pointes utilisées. La versatilité de cette technique
est illustrée par la présentation des différents modes d’imagerie
de la magnétométrie NV, de leur régime d’utilisation, ainsi que de
leur mise en œuvre. Les différentes procédures d’analyse des données
expérimentales sont également exposées, afin...