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从薄膜到完整磁子晶体转变过程中的自旋波模式

介观与纳米尺度物理 2019-01-30 v3 材料科学

摘要

研究了对从平坦薄膜到“完整”(一维)磁子晶体的逐渐转变过程中的自旋波模式。为此,对预图案化的36.8 nm薄坡莫合金膜的表面进行依次离子铣削,得到了具有递增调制深度的磁子混合结构,称为表面调制磁子晶体。在每次蚀刻步骤后,进行铁磁共振测量,获得了反向体几何和Damon-Eshbach几何中的自旋波共振模式。与“完整”磁子晶体相比,这些混合系统的自旋波谱显示出更丰富的自旋波态。通过准解析理论和微磁模拟对测量结果进行了佐证,以利用自旋波模式分布研究变化的自旋波模式特征。在反向体几何中,观察到从薄膜极限下的均匀模式到磁子晶体薄部的基本模式的逐渐转变。类似地,第一和第二薄膜模式转变为磁子晶体厚部的中心模式和边缘模式。制定了从薄膜的第nthn^{\mathrm{th}}模式到“完整”磁子晶体的第mthm^{\mathrm{th}}模式的简单转变规则,揭示了复杂的模式结构,特别是在反向体几何中。在Damon-Eshbach几何中进行了类似的分析。

关键词

引用

@article{arxiv.1702.05675,
  title  = {Spin-Wave Modes in Transition from a Thin Film to a Full Magnonic Crystal},
  author = {Manuel Langer and Rodolfo A. Gallardo and Tobias Schneider and Sven Stienen and Alejandro Roldán-Molina and Ye Yuan and Kilian Lenz and Jürgen Lindner and Pedro Landeros and Jürgen Fassbender},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1702.05675},
  year   = {2019}
}