纳米尺度磁子波导中自旋波的参量生成
介观与纳米尺度物理
2022-05-04 v2 应用物理
摘要
磁子学研究领域提出了一种基于自旋波的低能耗波逻辑计算技术,以补充成熟的 CMOS 技术,并为新兴的非传统计算架构提供基础。然而,磁阻尼是所有全磁子逻辑电路和多器件网络的制约因素,最终使得高效操控和放大自旋波的机制成为必要。在这方面,平行泵浦是一种通用工具,因为它允许选择性地生成和放大自旋波。尽管在微观系统中已被广泛研究,但纳米尺度系统尚缺乏研究,以评估平行泵浦在磁子学中的可行性与潜在未来用途。在此,我们利用空间和时间分辨的微聚焦布里渊光散射光谱研究了纵向磁化的 100 nm 宽磁子纳米波导。采用平行泵浦生成自旋波,我们观察到偶极自旋波的非共振激发优于短波长交换自旋波的共振激发。此外,我们利用该技术获取单个纳米波导的有效自旋波弛豫时间,观察到长达 (115.0 ± 7.6) ns 的大弛豫时间。尽管所研究纳米波导的泵浦效率显著下降,但发现了相当小的阈值,使得平行泵浦在纳米尺度上可行。
引用
@article{arxiv.2106.10727,
title = {Parametric generation of spin waves in nano-scaled magnonic conduits},
author = {Björn Heinz and Morteza Mohseni and Akira Lentfert and Roman Verba and Michael Schneider and Bert Lägel and Khrystyna Levchenko and Thomas Brächer and Carsten Dubs and Andrii V. Chumak and Philipp Pirro},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.10727},
year = {2022}
}