涡流对铁磁共振的影响:自旋波激发与微波屏蔽效应
介观与纳米尺度物理
2016-05-25 v2 材料科学
摘要
我们研究在薄膜铁磁体-正常金属 (FM/NM) 结构中,如何通过控制感应涡流来定制铁磁共振 (FMR) 实验中的局部微波 (MW) 场。涡流产生的 MW 场通常相对于外加 MW 场具有依赖于样品几何结构的相对相移。因此,感应场可部分补偿外加 MW 场,从而在样品选定区域有效地屏蔽 FM。涡流产生的高局域化场使得能够激发具有非零波矢的自旋波模式,这与 FMR 实验中通常激发的均匀 k = 0 模式形成对比。我们发现外加 MW 场的取向是控制涡流效应的关键参数之一。当外加 MW 场垂直于样品平面时,感应电流最大。增大涡流幅度会导致更强的感应 MW 场,从而能够更有效地屏蔽外加 MW 场,并增强自旋波模式的激发。该研究强调,涡流可用于控制薄膜结构中局部 MW 场的大小和相位。
引用
@article{arxiv.1602.07463,
title = {Eddy-current effects on ferromagnetic resonance: Spin wave excitations and microwave screening effects},
author = {Vegard Flovik and Bjørn Holst Pettersen and Erik Wahlström},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.07463},
year = {2016}
}
备注
Accepted for publication in J. Appl. Phys. 10 pages, 8 figures