Вышедшие номера
Влияние взаимного направления поляризатора и свободного слоя на автогенерацию магнитных туннельных переходов (МТП) разной геометрии
Переводная версия: 10.21883/PSS.2023.06.56097.03H
Российский научный фонд, Микроволновая спинтроника, 19-12-00432
Киктева В.Р.1,2, Киселева К.В.1,3, Кичин Г.А.1,4, Скирдков П.Н. 1,4,5, Звездин К.А. 1,5,4
1ООО "Новые спинтронные технологии", Москва, Россия
2Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
3Skolkovo Institute of Science and Technology, Skolkovo Innovation Centre, Moscow, Russia
4МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия
5Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
Email: kiktevavera@mail.ru, kseniia.kiseleva@scoltech.ru, konstantin.zvezdin@gmail.com
Поступила в редакцию: 17 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 17 апреля 2023 г.
Принята к печати: 11 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 31 мая 2023 г.

Исследовался режим автогенерации структур на основе магнитного туннельного перехода. В ходе эксперимента изучалось, как различные значения и ориентация магнитного поля влияют на эффективность режима автогенерации для образцов различной формы. Режим автогенерации в образцах наблюдался вблизи перехода из одного состояния намагниченности свободного слоя в другое. Было получено, что максимальной величиной спектральной плотности мощности и ее положением относительно частотной оси можно управлять за счет изменения величины и ориентации внешнего магнитного поля. Ключевые слова: магнитный туннельный переход (МТП), автогенерация, спектральная плотность мощности, наноосциллятор.
  1. T. Wada, T. Yamane, T. Seki, T. Nozaki, Y. Suzuki, H. Kubota, A. Fukushima, S. Yuasa, H. Maehara, Y. Nagamine, K. Tsunekawa, D.D. Djayaprawira, N. Watanabe. Phys. Rev. B 81, 104410 (2010)
  2. S. Bonetti, P. Muduli, F. Mancoff, J. Angstremkerman. Appl. Phys. Lett. 94, 102507 (2009)
  3. M. Tarequzzaman, T. Bohnert, M. Decker, J.D. Costa, J. Borme, B. Lacoste, E. Paz, A.S. Jenkins, S. Serrano-Guisan, C.H. Back, R. Ferreira, P.P. Freitas. Phys. Commun. 2, 20 (2019)
  4. S. Ning, H. Liu, J. Wu, F. Luo. Fund. Res. 2, 535 (2022)
  5. A. Helmer, S. Cornelissen, T. Devolder, J.-V. Kim, W. van Roy, L. Lagae, C. Chappert. Phys. Rev. B 81, 094416 (2010)
  6. D. Vodenicarevic, N. Locatelli, A. Mizrahi, J.S. Friedman, A.F. Vincent, M. Romera, A. Fukushima, K. Yakushiji, H. Kubota, S. Yuasa, S. Tiwari, J. Grollier, D. Querlioz. Phys. Rev. Appl. 8, 054045 (2017)
  7. P.N. Skirdkov, K.A. Zvezdin. Ann. Phys. 532, 6, 12 (2020)
  8. M.D. Stiles, A. Zangwill. Phys. Rev. B 66, 014407 (2002)
  9. C. Kittel. J. Phys. Rad. 12, 3, 291 (1951)
  10. O. Kohmoto. Jpn. J. Appl. Phys. 42, 6875 (2003)

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.