Вышедшие номера
Динамика магнитных скирмионов в наноточках
Переводная версия: 10.1134/S1063783418060100
Ministerio de Economía y Competitividad de España, Proyectos EXCELENCIA y Proyectos RETOS, FIS2016-78591-C3-3-R
European Union's Horizon 2020, Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange, 644348
Гареева З.В.1,2, Гуслиенко К.Ю.3,4
1Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
2Башкирский государственный университет, Уфа, Россия
3Depto. Fi sica de Materiales, Facultad de Qui mica, Universidad del Pai s Vasco, UPV/EHU, San Sebastian, Spain
4IKERBASQUE, the Basque Foundation for Science, Bilbao, Spain
Email: gzv@anrb.ru
Выставление онлайн: 20 мая 2018 г.

Исследованы магнитные скирмионы Блоха и Нееля в системах ограниченной геометрии (наноточках, линейном массиве наноточек). Рассчитаны спектры низкочастотных и высокочастотных мод возбуждений скирмионного состояния. Показано, что асимметрия скирмионного спектра, а именно, характерное различие частот азимутальных мод скирмионов, вращающихся по и против часовой стрелки, связано с асимметрией профилей намагниченности высокочастотных спиновых волн, распространяющихся на фоне скирмионного состояния в наноточке. В низкочастотном спектре выделяется единственная гиротропная мода, локализованная в окрестности центра наноточки. Значение гиротропной частоты зависит от материальных параметров наноточки и размера скирмиона. Собственная частота гиротропной моды изолированного скирмиона в наноточке в ультратонких пленках (L~1 nm) не зависит от внутренней структуры скирмиона и является одинаковой для скирмионов блоховского и неелевского типов. Взаимодействие скирмионов, в частности, в линейной цепочке наноточек с основным скирмионным состоянием, приводит к различиям низкочастотных спектров. Cтруктура скирмиона (Блоха или Нееля) проявляется в сдвиге дисперсионных кривых и различии частот ферромагнитного резонанса системы взаимодействующих скирмионов. Работа З.В.Г. поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант N 16-02-00336 A). Работа K.Ю.Г. поддержана IKERBASQUE (the Basque Foundation for Science), the Spanish MINECO grant FIS2016-78591-C3-3-R and the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Sk odowska-Curie grant N 644348.
  1. S. Muhlbauer, B. Binz, F. Jonietz, C. Pfleiderer, A. Rosch, A. Neubauer, R. Georgii, P. Boeni. Science 323, 915 (2009)
  2. X.-Z. Yu, Y. Onoze, N. Kanazawa, J.H. Park, J.H. Han, Y. Matsui, N. Nagaosa, Y. Tokura. Nature 65, 901 (2010)
  3. S. Seki, X.Z. Yu, S. Ishiwata, Y. Tokura. Science 336, 198 (2012)
  4. C. Moreau-Luchaire, N. Reyren, J. Sampaio, C.A.F. Vaz, N. Van Horne, K. Bouzehouane, K. Garcia, C. Deranlot, P. Warnicke, P. Wohlhter, J.-M. George, M. Weigand, J. Raabe, V. Cros, A. Fert. Nature Nanotechnol. 11, 444 (2016)
  5. O. Boulle, J. Vogel, H. yang, S. Pizzini, D.S. Chaves, A. Locatelli, T.O. Mentes, A. Sala, L.D. Buda-Prejbeanu, O. Klein, M. Belmeguenai, Y. Roussigne, A. Stashkevich, S.M. Cherif, L. Aballe, M. Foerster, M. Chshiev, S. Auffret, I.M. Miron, G. Gaudin. Nature Nanotechnol. 11, 449 (2016)
  6. S. Woo, K. Litzius, B. Kruger, M.Y. Im, M.Y. Caretta, K. Richter, M. Mann, A. Krone, R. Reeve, M. Weigand, P. Agrawal, P. Agrawal, P. Fischer, M. Klaui, G.S.D. Beach. Nature Mater. 15, 501 (2016)
  7. L. Sun, R.X. Cao, B.F. Miao, B. You, D. Wu, W. Zhang, A. Hu, H.F. Ding. Phys. Rev. Lett. 110, 167201 (2013)
  8. B.F. Miao, L. Sun, Y.W. Wu, X.D. Tao, X. Xiong, Y. Wen, R.X. Cao, P. Wang, D. Wu, Q.F. Zhan, B. You, J. Du, R.W. Li, H.F. Ding. Phys. Rev. B 90, 174411 (2014)
  9. M. Mruczkiewicz, P. Gruszecki, M. Zelent, M. Krawczyk. Phys. Rev. B 93, 174429 (2016)
  10. J. Kim, Y. Yang, Y.J. Cho, B. Kim, S.K. Kim. Sci. Rep. 7, 45185 (2017)
  11. M. Mochizuki, S. Seki. J. Phys.: Condens Matter 27, 503001 (2015)
  12. Y. Onose, Y. Okamura, S. Seki, S. Ishiwata, Y. Tokura. Phys. Rev. Lett. 109, 037603 (2012)
  13. Y. Okamura, F. Kagawa, M. Mochizuki, M. Kubota, S. Seki, S. Seki, S. Ishiwata, M. Kawasaki, Y. Onose, Y. Tokura. Nature Commun. 4, 2391 (2013)
  14. F. Buettner, C. Moutafis, M. Schneider, B. Kruger, C.M. Gunther, J. Geilhufe, C. v. Korff Schmising, J. Mohanty, B. Pfau, S. Schaffert, A. Bisig, M. Foerster, T. Schulz, C.A.F. Vaz, J.H. Franken, H.J.M. Swagten, M. Klaui, S. Eisebitt. Nature. Phys. 11, 225--228 (2015)
  15. T. Schwarze, J. Waizner, M. Garst, A. Bauer, I. Stasinopoulos, H. Berger, C. Pfleiderer, D. Grundler. Nature Mater. 14, 478--483 (2015)
  16. N. Ogawa, S. Seki, Y. Tokura. Sci. Rep. 5, 9552 (2015)
  17. S.Z. Lin, C.D. Batista, A. Saxena. Phys. Rev. B 89, 024415 (2014)
  18. S. Zhang, J. Wang, Q. Zheng, Q. Zhu, X. Liu, S. Chen, C. Jin, Q. Liu, C. Jia, D. Xue. New J. Phys. 17 023061 (2015)
  19. F. Garcia-Sanchez, J. Sampaio, N. Reyren, V. Cros, J.V. Kim. New J. Phys. 18, 075011 (2016)
  20. M. Beg, M.A. Bisotti, D. Cores-Ortuno, W. Wang, R. Carey, M. Vousden, O. Novorka, C. Ciccarelli, C.S. Spencer, C.H. Marrows, H. Fangohr. Phys. Rev. B 95, 014433 (2017)
  21. M. Mruczkiewicz, M. Krawczyk, K.Y. Guslienko. Phys. Rev. B 95, 094414 (2017)
  22. W. Jiang, X. Zhang, G. Yu, W. Zhang, M.B. Jungfleisch, J.E. Pearson, O. Heinonen, K.L. Wang, Y. Zhou, A. Hoffmann, S.G.E. Velthuis. Nature Phys. 13, 162 (2017)
  23. A. Neubauer, C. Pfleiderer, B. Binz, A. Rosch, R. Ritz, P.G. Niklowitz, P. Boni. Phys. Rev. Lett. 102, 186602 (2009)
  24. T. Schulz, R. Ritz, A. Bauer, M. Halder, M. Wagner, C. Franz, C. Pfleidere. Nature Phys. 8, 301 (2012)
  25. А.А. Белавин, А.М. Поляков. Письма в ЖЭТФ 22, 503 (1975).
  26. Н.А. Усов, С.Е. Песчаный. ФММ 78, 13 (1994)
  27. K.L. Metlov, K.Y. Guslienko. J. Magn. Magn. Mater. 242--245, 1015 (2002)
  28. A.O. Leonov, T.L. Monchesky, N. Romming, A. Kubetzka, A.N. Bogdanov, R. Wiesendanger. New J.Phys. 18, 065003 (2016)
  29. K.Y. Guslienko, J. Nanosci. Nanotechnol. 8, 2745 (2008)
  30. K.Y. Guslienko. EPL 113, 67002 (2016)
  31. K.Y. Guslienko, Z.V. Gareeva. IEEE Magn. Lett. 8, 4100305 (2017)
  32. K.Y. Guslienko. IEEE Magn. Lett. 6, 4000104 (2015)
  33. K.Y. Guslienko, Z.V. Gareeva. J. Magn. Magn. Mater. 442, 176--182 (2017)
  34. O.V. Sukhostavets, J. Gonzalez, K.Y. Guslienko. Phys. Rev. B 87, 094402 (2013)
  35. Z.V. Gareeva, K.Y. Guslienko. J. Phys.Commun. (2017)
  36. Z.V. Gareeva, K.Y. Guslienko. Phys. Stat. Solidi (RRL) --- Rapid Res. Lett. 10, 227--232 (2016).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.