层状磁性纳米点中耦合涡旋的动力学
介观与纳米尺度物理
2009-11-11 v1 材料科学
摘要
计算了由软磁层状纳米磁体构成的模型系统的自旋动力学,其中两个铁磁(F)圆柱形点,各自具有磁涡旋基态,被非磁性间隔层(N)隔开。这使得研究层间静磁相互作用对涡旋动力学的影响成为可能。通过应用涡旋核心位置的方程来探索该系统。在假设真实的无表面电荷自旋分布下,考虑静磁相互作用计算了恢复力。对于具有相反手性和相同核心极化(最低能量状态)的三层 F/N/F 点,解析预测了两种本征模式,并通过微磁学模拟得到证实。对于亚微米点直径,一种模式位于亚 GHz 范围,对应于核心围绕点中心的准圆周旋转。第二种模式位于 MHz 范围,对应于平均核心位置的小振幅旋转。本征频率强烈依赖于系统的几何参数,表明静磁效应在决定涡旋动力学中起主导作用。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0502469,
title = {Dynamics of coupled vortices in layered magnetic nanodots},
author = {K. Yu. Guslienko and K. S. Buchanan and S. D. Bader and V. Novosad},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0502469},
year = {2009}
}
备注
One PDF file including text and 4 figures