Вышедшие номера
Моделирование двухвихревых спин-трансферных наноосцилляторов с максимальной рабочей частотой
Екомасов E.Г.1, Нерадовский Д.Ф.2, Антонов Г.И.1, Филиппова В.В.3
1Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия
2Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия
3Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
Email: georgij.antonow@yandex.ru
Поступила в редакцию: 24 декабря 2023 г.
В окончательной редакции: 5 февраля 2024 г.
Принята к печати: 5 февраля 2024 г.
Выставление онлайн: 13 марта 2024 г.

Исследуется влияние спин-поляризованного тока и толщины магнитных слоев на связанную динамику вихрей в спин-трансферных наноосцилляторах малого диаметра. Наноосциллятор имеет два магнитных слоя из пермаллоя (содержащие магнитные вихри), разделенные немагнитной прослойкой меди. С помощью аналитических и численных методов изучена нелинейная динамика двух магнитостатически связанных магнитных вихрей под действием спин-поляризованного электрического тока. Численный расчет динамики магнитостатически связанных вихрей проводился с использованием пакета программ для микромагнитного моделирования SpinPM. Найдены условия для получения в таких системах максимальной частоты и увеличения диапазона токов, при котором наблюдается стационарный режим связанных колебаний вихрей. Для случая двух одинаковых магнитных слоев показана возможность появления новых сценариев связанной динамики вихрей. Ключевые слова: магнитный вихрь, спин-трансферный наноосциллятор, наноцилиндры.
  1. K.A. Zvezdin, E.G. Ekomasov. Phys. Met. Metallografy 123, 3, 219 (2022)
  2. A. Hamadeh, N. Locatelli, V.V. Naletov, R. Lebrun, G. Loubens, J. Grollier, O. Klein, V. Cros. Phys. Rev. Lett. 112, 257201 (2014)
  3. B. Dieny, I.L. Prejbeanu, K. Garello, P. Gambardella, P. Freitas, R. Lehndorff, W. Raberg, U. Ebels, S.O. Demokritov, J. Akerman, A. Deac, P. Pirro, C. Adelmann, A. Anane, A.V. Chumak, A. Hirohata, S. Mangin Sergio, O. Valenzuela, M. Cengiz Onba sli, M. d'Aquino, G. Prenat 1, G. Finocchio, L. Lopez-Diaz, R. Chantrell, O. Chubykalo-Fesenko, P. Bortolotti. Nature Electron. 3, 446 (2020)
  4. S. Bohlens, B. Kruger, A. Drews, M. Bolte, M. Guido, D. Pfannkuche. Appl. Phys. Lett. 93, 14, 142, 508(2008)
  5. K. Nakano, D. Chiba, N. Ohshima, S. Kasai, T. Sato, Y. Nakatani, K. Sekiguchi, K. Kobayashi, T. Ono. Appl. Phys. Lett. 99, 262, 505 (2011)
  6. J. Grollier, D. Querlioz, K.Y. Camsari, K. Everschor-Sitte, S. Fukami, M.D. Stiles. Nature Electron. 3, 360 (2020)
  7. K.Y. Guslienko. J. Nanosci. Nanotechnology 8, 2745 (2008)
  8. K.L. Metlov, Y. Pak Lee. Appl. Phys. Lett. 92, 112, 506(2008)
  9. M. Schneider, H. Hoffmann, J. Zweck. Appl. Phys. Lett. 77, 2909 (2000)
  10. T. Shinjo, T. Okuno, R. Hassdorf, K. Shigeto, T. Ono. Science 289, 930 (2000)
  11. K.Y. Guslienko, X.F. Han, D.J. Keavney, R. Divan, S.D. Bader. Phys. Rev. Lett. 96, 197 (2017)
  12. А.К. Звездин, А.В. Хвальковский, К.А. Звездин. УФН 4, 178, 436 (2008)
  13. A. Dussaux, B. Georges, J. Grollier, V. Cros, A.V. Khvalkovskiy, A. Fukushima, M. Konoto, H. Kubota, K. Yakushiji, S. Yuasa, K.A. Zvezdin, K. Ando, A. Fert. Nature Commun. 1, 8 (2010)
  14. A.V. Khvalkovskiy, J. Grollier, A. Dussaux, K.A. Zvezdin, V. Cros. Phys. Rev. B 80, 14040 (2009)
  15. Y. Gaididei, V. Kravchuk, D. Sheka. J. Int. Quantum Chem. 110, 8397 (2010)
  16. B.A. Ivanov, E. Zaspel. Phys. Rev. Lett. 99, 247208 (2007)
  17. Н.А. Усов, С.Е. Песчаный. ФММ 78, 6, 13(1994)
  18. K.Y. Guslienko, K.S. Buchanan, S.D. Bader, V. Novosad. Appl. Phys. Lett. 86, 223112 (2005)
  19. N. Locatelli, V.V. Naletov, J. Grollier, G. de Loubens, V. Cros, C. Deranlot, C. Ulysse, G. Faini, O. Klein, A. Fert. Appl. Phys. Lett. 98, 6, 062501 (2011)
  20. S.S. Cherepov, B.C. Koop, A.Y. Galkin, R.S. Khymyn, B.A. Ivanov, D.C. Worledge, V. Korenivski. Phys. Rev. Lett. 109, 097204 (2012)
  21. N. Locatelli, A.E. Ekomasov, A.V. Khvalkovskiy, S.A. Azamatov, K.A. Zvezdin, J. Grollier, E.G. Ekomasov, V. Cros. Appl. Phys. Lett. 102, 062401 (2013)
  22. V. Sluka, A. Kakay, A.M. Deac, D.E. Burgler, C.M. Schneider, R. Hertel. Nature Commun. 6, 6409 (2015)
  23. N. Locatelli, R. Lebrun, V. Naletov, A. Hamadeh, G. De Loubens, O. Klein, J. Grollier, V. Cros. IEEE Trans. Magn. 51, 4300206 (2015)
  24. E. Holmgren, A. Bondarenko, B.A. Ivanov, V. Korenivski. Phys. Rev. 97, 094406 (2018)
  25. Anam Hanif, Arbab Abdur Rahim, Husnul Maab. Condens. Matter 668, 415203 (2023)
  26. A. Ekomasov, S. Stepanov, K. Zvezdin, E. Ekomasov. Phys. Met. Met. 118, 4, 328 (2017)
  27. S. Stepanov, A. Ekomasov, K. Zvezdin, E. Ekomasov. Phys. Solid State 60, 6, 1055 (2018)
  28. A.E. Ekomasov, S.V. Stepanov, K.A. Zvezdin, E.G. Ekomasov. J. Magn. Magn. Mater. 471, 513 (2019)
  29. E.G. Ekomasov, S.V. Stepanov, V.N. Nazarov, K.A. Zvezdin, N.G. Pugach, G.I. Antonov. Tech. Phys. Lett. 47, 9, 870 (2021)
  30. S.V. Stepanov, V.N. Nazarov, K.A. Zvezdin, E.G. Ekomasov. JMMM 562, 169758 (2022)
  31. A.V. Khvalkovskiy, J. Grollier, N. Locatelli, Y.V. Gorbunov, K.A. Zvezdin, V. Cros. Appl. Phys. Lett. 96, 212507 (2010)
  32. A.V. Khvalkovskiy, J. Grollier, A. Dussaux, K.A. Zvezdin, V. Cros. Phys. Rev. B 80, 140401 (2009)

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.