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声子晶体腔磁力学

介观与纳米尺度物理 2024-08-05 v1 材料科学

摘要

建立一种控制磁动力学和基本激发(磁子)的方法对于基础物理以及探寻磁性固态系统中的新现象和新功能至关重要。电磁波已被发展为磁子器件和自旋电子器件中用于驱动与传感的手段,应用于磁谱学、非易失性存储器和信息处理器。然而,其毫米级波长和不期望的串扰限制了操作效率,并使密集集成磁系统的单独控制变得困难。在此,我们利用声波(声子)在小型化声子晶体微腔和波导架构中控制磁动力学。我们展示了局域铁磁磁子的声学泵浦,其反作用允许对声子腔共振进行动态且依赖于模式的调制。该声子晶体平台实现了对微小磁态的空间驱动、控制和读取,并提供了用磁子调谐声学振动的手段。这一替代技术增强了磁子和声子在用于经典与量子信息的换能、处理和存储的先进传感、通信与计算架构中的实用性。

关键词

引用

@article{arxiv.2208.09105,
  title  = {Phononic-crystal cavity magnomechanics},
  author = {Daiki Hatanaka and Motoki Asano and Hajime Okamoto and Hiroshi Yamaguchi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2208.09105},
  year   = {2024}
}

备注

12 pages, 8 figures