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用于选择性超快光学激发高K自旋动力学的磁光子波导纳米结构

光学 2024-08-19 v1 介观与纳米尺度物理

摘要

光磁子学提供了一种有前景的无焦耳损耗自旋控制方法,可在超快时间尺度上执行。然而,光磁子学的基石是无法将光聚焦到衍射极限以内。这限制了光开关磁位的最小尺寸和光激发自旋波的最小波长,从而阻碍了其进一步发展。在这里,我们提出并实验验证了一种利用专门设计的磁光子光栅选择性激发短交换自旋波的新方法。该方法基于由飞秒激光脉冲激发光引导TE模在磁膜中产生的逆法拉第效应(IFE)的符号变化轮廓。IFE轮廓的空间周期为亚衍射量级,这使得能够激发波长约300 nm的窄带短自旋波,实验已证明这一点,且理论上可降至约100 nm。这为光磁应用开辟了新前景,应用范围广泛,从逻辑元件到数据处理设备。

关键词

引用

@article{arxiv.2408.08710,
  title  = {Magnetophotonic waveguide nanostructure for selective ultrafast optical excitation of high-K spin dynamics},
  author = {Savelii V. Lutsenko and Anastasia E. Khramova and Daria O. Ignatyeva and Daniil V. Konkov and Natalia S. Kaurova and Anatoly A. Syrov and Alexander L. Kudryashov and Grigory N. Goltsman and Vladimir N. Berzhansky and Vladimir I. Belotelov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2408.08710},
  year   = {2024}
}