一维自旋矩振荡器阵列的非厄米拓扑
介观与纳米尺度物理
2020-11-25 v1
摘要
磁系统既从基础物理角度被广泛研究,也作为多种应用的基石而被探讨。其拓扑性质,尤其是激发态的拓扑性质,由于其固有的耗散特性而相对未被充分探索。非厄米拓扑分类的近期提出,为在耗散系统中设计拓扑相开辟了新机遇。在此,我们提出一种非厄米拓扑系统的磁子实现。我们方案的关键要素是向磁系统注入自旋流,这会改变甚至改变描述耗散项的符号。我们表明,自旋矩振荡器阵列的磁动力学可映射到一个展现拓扑保护边缘态的非厄米Su-Schrieffer-Heeger模型。通过对线性化动力学的精确对角化以及运动非线性方程数值解,我们发现可通过调节注入阵列的自旋流来进入拓扑磁子相。在非平凡拓扑 regime 下,阵列边缘上的单个自旋矩振荡器被驱动进入自振荡并发射微波信号,而体振荡器保持静止。我们的发现对以自旋矩振荡器为基本单元的存储器件与自旋电子学神经网络具有实际效用。
引用
@article{arxiv.2003.01152,
title = {Non-Hermitian topology of one-dimensional spin-torque oscillator arrays},
author = {Benedetta Flebus and Rembert A. Duine and Hilary M. Hurst},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.01152},
year = {2020}
}