自旋扭矩振荡器的弛豫时间与临界变慢
介观与纳米尺度物理
2017-07-10 v1 其他凝聚态物理
适应与自组织系统
摘要
由纳米结构铁磁体构成的自旋扭矩振荡器的弛豫现象是磁学中有趣的研究目标。本文对自旋扭矩振荡器从一个自振荡状态到另一个自振荡状态的弛豫时间进行了理论研究。通过解析和数值求解Landau-Lifshitz-Gilbert方程,表明除了磁化接近临界点的情况外,振荡器在几纳秒内指数弛豫到自振荡状态。弛豫率(即弛豫时间的倒数)与电流成正比。另一方面,在临界点附近出现临界变慢,其中弛豫与时间成反比,弛豫时间达到数百纳秒量级。这些结论主要是针对由垂直磁化自由层与面内磁化钉扎层构成的自旋扭矩振荡器得到的,并进一步推广到任意类型自旋扭矩振荡器的应用。
引用
@article{arxiv.1707.01960,
title = {Relaxation time and critical slowing down of a spin-torque oscillator},
author = {Tomohiro Taniguchi and Takahiro Ito and Sumito Tsunegi and Hitoshi Kubota and Yasuhiro Utsumi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.01960},
year = {2017}
}
备注
13 pages, 7 figures