二维可重构纳米盘晶体中的磁子弯曲、相移与干涉测量
介观与纳米尺度物理
2021-01-21 v2
摘要
强相互作用纳米磁系统在包括可重构磁子学与神经形态计算在内的下一代技术中至关重要。控制磁化态及相邻纳米单元间的局域耦合可实现广泛的可重构功能及一系列相关特性。然而,现有设计通常受制于无法在制备后定制单元间耦合,且纳米单元局限于一对类伊辛磁化态。本文中,我们提出一类新型可重构磁子晶体,以纳米盘作为功能单元。磁性纳米盘关键地在宏自旋与涡旋态下呈双稳态,使单元间耦合可被选择性激活(宏自旋)或关闭(涡旋)。通过微态工程,我们利用双稳态纳米盘独特的耦合行为与磁子能带结构,在二维网络上实现可重编程的磁子波导、弯曲、门控与相移。基于纳米盘的磁子学在波基计算中的潜力通过展现XNOR逻辑功能的全磁子干涉仪得以演示。此处局域微态控制通过利用磁力显微镜针尖的拓扑磁写入实现。
引用
@article{arxiv.2008.06451,
title = {Magnonic bending, phase shifting and interferometry in a 2D reconfigurable nanodisk crystal},
author = {K. D. Stenning and J. C. Gartside and T. Dion and A. Vanstone and D. M. Arroo and W. R. Branford},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.06451},
year = {2021}
}
备注
15 pages, 12 figures