自旋电子学中的非厄米性:通过涌现例外点实现耦合自旋纳米振荡器的振荡死亡
介观与纳米尺度物理
2024-02-14 v2
摘要
在数学物理中,非厄米(二维)特征值问题参数空间内例外点(EPs)的涌现已在一般意义上得到研究,并在过去十年中逐步进入实验范畴。在耦合系统中,它引发独特的物理现象,为开发高度灵敏的新型传感器提供了新途径。在此,我们在室温下展示了耦合自旋纳米级振荡器中例外点的涌现,从而利用了系统的非厄米性。我们描述了自振荡的振幅死亡及其他复杂动力学的观测,并建立了耦合自旋电子系统的线性化非厄米模型,该模型恰当地描述了主要实验特征。有趣的是,这些自旋纳米级振荡器已可部署于不同的应用技术中,如磁场、电流或旋转传感器,射频与无线器件,以及近来新兴的类脑硬件方案。它们独特且多功能的特性,尤其是其强非线性行为,为例外点物理的实验与理论开辟了前所未有的前景。此外,自旋电子学中对例外点的利用为超灵敏纳米传感器以及非传统计算框架中复杂动力学的实现设计了新范式。
引用
@article{arxiv.2108.04804,
title = {Non-hermiticity in spintronics: oscillation death in coupled spintronic nano-oscillators through emerging exceptional points},
author = {Steffen Wittrock and Salvatore Perna and Romain Lebrun and Katia Ho and Roberta Dutra and Ricardo Ferreira and Paolo Bortolotti and Claudio Serpico and Vincent Cros},
journal= {arXiv preprint arXiv:2108.04804},
year = {2024}
}