Вышедшие номера
Инжекция неравновесного спина в геликоидальный ферромагнетик
Переводная версия: 10.1134/S1063783420090127
Российский научный фонд, Конкурс 2019 года «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, 19-72-00130
Караштин Е.А.
Email: eugenk@ipmras.ru
Поступила в редакцию: 26 марта 2020 г.
В окончательной редакции: 26 марта 2020 г.
Принята к печати: 2 апреля 2020 г.
Выставление онлайн: 3 июня 2020 г.

Исследованы особенности инжекции спина в геликоидальный ферромагнетик. Рассмотрены два способа спиновой инжекции: инжекция спин-поляризованного тока и спиновый пампинг. Для случая, когда ось геликоида перпендикулярна границе, через которую происходит инжекция спина, определены условия, при которых происходит заполнение электронами заданной спиновой подзоны. Для случая, когда ось геликоида параллельна границе раздела, продемонстрировано возникновение эффекта, аналогичного топологическому эффекту Холла. При спиновом пампинге во второй геометрии обнаружено явление конверсии инжектируемого спинового тока в электрический, текущий вдоль оси геликоида, за счет обменного взаимодействия в ферромагнетике. Ключевые слова: неколлинеарный ферромагнетик, спиновый пампинг, топологический эффект Холла, инжекция спина, обменное взаимодействие.
  1. M.N. Baibich, J.M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Etienne, G. Creuzet, A. Friederich, J. Chazelas. Phys. Rev. Lett. 61, 2472 (1988)
  2. J.C. Slonczewski. J. Magn. Magn. Mater. 159, L1 (1996)
  3. L. Berger. Phys. Rev. B 54, 9353 (1996)
  4. J.S. Moodera, L.R. Kinder, T.M. Wong, R. Meservey. Phys. Rev. Lett. 74, 16, 3273 (1995)
  5. I. Zutic, J. Fabian, S.D. Sarma. Rev. Mod. Phys. 76, 323 (2004)
  6. K. Ohgushi, S. Murakami, N. Nagaosa. Phys. Rev. B 62, R6065 (1999)
  7. J.A. Katine, E.E. Fullerton. J. Magn. Magn. Mater. 320, 1217 (2008)
  8. S.S.P. Parkin, M. Hayashi, L. Thomas. Science 320, 190 (2008)
  9. D. Atkinson, D.S. Eastwood, L.K. Bogart. Appl. Phys. Lett. 92, 022510 (2008)
  10. Y. Tserkovnyak, A. Brataas, G.E.W. Bauer. Phys. Rev. Lett. 88, 117601 (2002)
  11. A. Brataas, Y. Tserkovnyak, G.E.W. Bauer, B.I. Halperin. Phys. Rev. B 66, 060404(R) (2002)
  12. Y. Tserkovnyak, A. Brataas, G.E.W. Bauer, B.I. Halperin. Rev. Mod. Phys. 77, 1375 (2005)
  13. J. Sinova, S.O. Valenzuela, J. Wunderlich, C.H. Back, T. Jungwirth. Rev. Mod. Phys. 87, 1213 (2015)
  14. J.C. Rojas Sanchez, L. Vila, G. Desfonds, S. Gambarelli, J.P. Attane, J.M. De Teresa, C. Magen, A. Fert. Nature Communications 4, 2944 (2013)
  15. E. Saitoh, M. Ueda, H. Miyajima, G. Tatara. Appl. Phys. Lett. 88, 182509 (2006)
  16. H. Wang, C. Du, P.C. Hammel, F. Yang. Appl. Phys. Lett. 104, 202405 (2014)
  17. G. Tatara, S. Mizukami. Phys. Rev. B 96, 064423 (2017)
  18. Y. Taguchi, Y. Oohara, H. Yoshizawa, N. Nagaosa, Y. Tokura. Science 291, 2573 (2001)
  19. A. Neubauer, C. Pfleiderer, B. Binz, A. Rosch, R. Ritz, P.G. Niklowitz, P. Boni. Phys. Rev. Lett. 102, 186602 (2009)
  20. S. Onoda, N. Nagaosa. Phys. Rev. Lett. 90, 19, 196602-1 (2003)
  21. Y. Aharonov, A. Stern. Phys. Rev. Lett. 69, 25, 3593 (1992)
  22. С.В. Вонсовский. Магнетизм. Наука, Москва (1971)
  23. В.М. Матвеев, Э.Л. Нагаев. ЖЭТФ 69, 2151 (1975)
  24. Э.Л. Нагаев. Физика магнитных полупроводников. Наука, М. (1979)
  25. M. Calvo. Phys. Rev. B 19, 5507 (1978)
  26. F. Zhou. Phys. Rev. B 70, 125321 (2004)
  27. W.C. Koehler. J. Appl. Phys. 36, 3, 1078 (1965)
  28. Е.А. Караштин. ФТТ 61, 9, 1634 (2019)

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.