反铁磁薄膜中自旋波的电学产生与传播
介观与纳米尺度物理
2019-06-14 v2 材料科学
摘要
本文通过电流诱导的自旋轨道力矩,在反铁磁纳米条带中从理论上探讨了太赫兹自旋波的电学产生。基于微磁模拟的分析清楚地表明,当纳米条带轴与磁易轴对齐时,在磁条一端激发的奈尔矢量振荡能够以行波形式传播。正如预期,在驱动电流密度或力矩上观察到一个可观的阈值,以克服不利的磁各向异性。研究发现,所产生的自旋波能够在非零阻尼存在下传播长距离,同时其旋转角发生连续衰减。振荡频率可通过自旋轨道力矩的强度进行调谐,达到太赫兹频段。自旋波的其他关键特征,如相位与手性,也可被主动调制。模拟结果进一步表明,激发的自旋振荡之间可能存在类波叠加,展示了其作为信息处理中自旋波信号高效源的应用前景。
引用
@article{arxiv.1903.04068,
title = {Electrical generation and propagation of spin waves in antiferromagnetic thin films},
author = {Xinyi Xu and Yuriy G. Semenov and Ki Wook Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.04068},
year = {2019}
}