Индуктивная характеристика спинтронного наноосциллятора
Папоян Е.С.
1, Цырульникова Л.А.
1,2, Сафин А.Р.
1,21Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва, Россия
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия

Email: mila.tsyrulnikova@gmail.com, arsafin@gmail.com
Поступила в редакцию: 3 октября 2025 г.
В окончательной редакции: 28 октября 2025 г.
Принята к печати: 10 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 13 января 2026 г.
Представлен анализ индуктивной характеристики спинтронного наноосциллятора с легкой плоскостью намагниченности свободного слоя, основанный на исследовании его малосигнальной эквивалентной схемы колебательной системы. Определена зависимость эффективной индуктивности от силы тока и построены индуктивные характеристики для различных значений внешнего магнитного поля. Показано, что с ростом величины внешнего магнитного поля крутизна индуктивной характеристики спинтронного наноосциллятора увеличивается. Представленные результаты могут быть использованы при проектировании радиотехнических моделей спинтронных генераторов, а также в разработке новой компонентной базы современной радиоэлектроники. Ключевые слова: спинтронный наноосциллятор, прецессия намагниченности, индуктивность, радиоэлектронная модель, малосигнальный режим.
- А. Ферт, УФН, 178 (12), 1336 (2008). DOI: 10.3367/UFNr.0178.200812f.1336 [A. Fert, Phys. Usp., 51 (12), 1336 (2008). https://ufn.ru/en/articles/2008/12/n/]
- M. Zahedinejad, H. Mazraati, H. Fulara, J. Yue, S. Jiang, A.A. Awad, J. Angstrem kerman, Appl. Phys. Lett., 112 (13), 132404 (2018). DOI: 10.1063/1.5022049
- T. Chen, R.K. Dumas, A. Eklund, P.K. Muduli, A. Houshang, A.A. Awad, P. Durrenfeld, B.G. Malm, A. Rusu, J. Angstrem kerman, Proc. IEEE, 104 (10), 1919 (2016). DOI: 10.1109/JPROC.2016.2554518
- O. Haas, B. Dufay, S. Saez, C. Dolabdjian, IEEE Sens. J., 20 (23), 14289 (2020). DOI: 10.1109/JSEN.2020.3008555
- А.А. Митрофанов, А.Р. Сафин, Н.Н. Удалов, Письма в ЖТФ, 40 (13), 66 (2014). https://journals.ioffe.ru/articles/32247 [A.A. Mitrofanov, A.R. Safin, N.N. Udalov, Tech. Phys. Lett., 40 (7), 571 (2014). DOI: 10.1134/S1063785014070074]
- A. Kumar, A. Litvinenko, N. Behera, A.A. Awad, R. Khymyn, J. Angstrem kerman, in Nanomagnets as dynamical systems: physics and applications, ed. by S. Bandyopadhyay, A. Barman (Springer, Cham, 2024), p. 143--182. DOI: 10.1007/978-3-031-73191-4_5
- S. Louis, H. Bradley, V. Tyberkevych, Equivalent electric model of a macrospin, arXiv:2503.20811 [cond-mat.mes-hall] (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2503.20811
- S. Louis, H. Bradley, A. Litvinenko, V. Tyberkevych, IEEE Magn. Lett., 16, 4500305 (2025). DOI: 10.1109/LMAG.2025.3577475
- F. Vanderveken, V.S. Tiberkevich, G. Talmelli, B. Soree, Sci. Rep., 12, 3796 (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-07625-2
- А. Бароне, Дж. Патерно, Эффект Джозефсона: физика и применения (Мир, М., 1984). [A. Barone, G. Paterno, Physics and applications of the Josephson effect (Wiley, N.Y., 1982).]
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.