自旋织构反铁磁体中耦合电流与磁化动力学的流体力学理论
介观与纳米尺度物理
2013-06-03 v2 材料科学
摘要
具有极小(或零)磁化的反铁磁体是自旋电子学应用的有趣候选者。在本文中,我们提出了两个模型来描述反铁磁织构中的电流诱导现象。我们表明,源于反铁磁矢量旋转或振荡的磁化可以通过 -交换耦合使电流极化,并产生绝热和非绝热自旋力矩。由于反铁磁矩具有洛伦兹型动力学(不同于铁磁体中的伽利略型动力学),绝热自旋力矩会影响移动织构的特征长度尺度。非绝热自旋力矩有助于能量泵浦并能诱导反铁磁织构的稳定运动,但与铁磁体不同,它具有纯动力学起源。我们还考虑了人工反铁磁体中的电流诱导现象,其中电流映射结构的交错磁化。在这种情况下,非绝热自旋力矩的效应类似于结构中铁磁组成部分的效应。特别是,电流可以消除外部磁场中无法区分的平移反铁磁畴的简并性,从而驱动 180 畴壁运动。
引用
@article{arxiv.1305.6734,
title = {Hydrodynamic theory of coupled current and magnetization dynamics in spin-textured antiferromagnets},
author = {Helen Gomonay and Vadim Loktev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1305.6734},
year = {2013}
}