Вышедшие номера
Детектирование терагерцевых электромагнитных волн с помощью проводящих антиферромагнетиков
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-29-27018, 18-57-76001, 19-29-03015
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Грант Президента для поддержки молодых кандидатов наук, МК-61.2021.1.2
Сафин А.Р. 1,2, Козлова Е.Е.2, Калябин Д.В. 1,3, Никитов С.А. 1,3
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва, Россия
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
Email: arsafin@gmail.com, elizabethkozlova1@gmail.com, dmitry.kalyabin@phystech.edu, nikitov@cplire.ru
Поступила в редакцию: 23 апреля 2021 г.
В окончательной редакции: 23 апреля 2021 г.
Принята к печати: 9 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 11 июня 2021 г.

Исследована модель детектора терагерцевых электромагнитных волн, построенного на основе проводящего антиферромагнетика и тяжелого металла. Механизм резонансного выпрямления колебаний основан на обратном спиновом эффекте Холла в тяжелом металле при спиновой накачке из антиферромагнетика. Показано, что зависимость постоянного напряжения детектора от частоты носит резонансный характер с пиком, соответствующим частоте антиферромагнитного резонанса. Чувствительность к переменному терагерцевому сигналу предложенной структуры детектора сравнима с чувствительностью современных детекторов, построенных на основе диодов Шоттки и Ганна. Ключевые слова: спиновый эффект Холла, антиферромагнетик, резонансное выпрямление, спинтроника.
  1. V. Baltz, A. Manchon, M. Tsoi, T. Moriyama, T. Ono, Y. Tserkovnyak, Rev. Mod. Phys., 90, 015005 (2018). DOI: 10.1103/RevModPhys.90.015005
  2. F. Sizov, A. Rogalski, Prog. Quant. Electron., 34, 278 (2010). DOI: 10.1016/j.pquantelec.2010.06.002
  3. B. Ferguson, X.-C. Zhang, Nature Mater., 1, 26 (2002). DOI: 10.1038/nmat708
  4. С.А. Никитов, А.Р. Сафин, Д.В. Калябин, А.В. Садовников, Е.Н. Бегинин, М.В. Логунов, М.А. Морозова, С.А. Одинцов, С.А. Осокин, А.Ю. Шараевская, Ю.П. Шараевский, А.И. Кирилюк, УФН, 190 (10), 1009 (2020). DOI: 10.3367/UFNe.2019.07.038609
  5. А.Р. Сафин, С.А. Никитов, А.И. Кирилюк, Д.В. Калябин, А.В. Садовников, П.А. Стремоухов, М.В. Логунов, П.А. Попов, ЖЭТФ, 158 (1), 85 (2020). DOI: 10.31857/S0044451020070081
  6. R. Khymyn, I. Lisenkov, V. Tiberkevich, B. Ivanov, A. Slavin, Sci. Rep., 7, 43705 (2017). DOI: 10.1038/srep43705
  7. R. Khymyn, V. Tiberkevich, A. Slavin, AIP Adv., 7, 055931 (2017). DOI: 10.1063/1.4977974
  8. O. Gomonay, T. Jungwirth, J. Sinova, Phys. Rev. B, 98, 104430 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevB.98.104430
  9. A. Safin, V. Puliafito, M. Carpentieri, G. Finocchio, S. Nikitov, P. Stremoukhov, A. Kirilyuk, V. Tyberkevych, A. Slavin, Appl. Phys. Lett., 117, 222411 (2020). DOI: 10.1063/5.0031053
  10. P. Popov, A.R. Safin, A. Kirilyuk, S.A. Nikitov, I. Lisenkov, V. Tyberkevich, A. Slavin, Phys. Rev. Appl., 13, 044080 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.044080
  11. A. Meshcheryakov, A.R. Safin, D.V. Kalyabin, S.A. Nikitov, A.M. Mednikov, D.A. Frolov, A.I. Kirilyuk, J. Phys. D: Appl. Phys., 54, 195001 (2021). DOI: 10.1088/1361-6463/abe441
  12. N. Bhattacharjee, A.A. Sapozhnik, S.Yu. Bodnar, V.Yu. Grigorev, S.Y. Agustsson, J. Cao, D. Dominko, M. Obergfell, O. Gomonay, J. Sinova, M. Klaui, H.-J. Elmers, M. Jourdan, J. Demsar, Phys. Rev. Lett., 120, 237201 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.237201
  13. V. Barthem, C.V. Colin, H. Mayaffre, M.-H. Julien, D. Givord, Nature Commun., 4, 2892 (2013). DOI: 10.1038/ncomms3892
  14. T. Satoh, S.-J. Cho, R. Iida, T. Shimura, K. Kuroda, H. Ueda, Y. Ueda, B.A. Ivanov, F. Nori, M. Fiebig, Phys. Rev. Lett., 105, 077402 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.077402
  15. O. Gomonay, T. Jungwirth, J. Sinova, Phys. Rev. Lett., 117, 017202 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.017202
  16. J. Zelezny, H. Gao, A. Manchon, F. Freimuth, Y. Mokrousov, J. Zemen, J. Mavsek, J. Sinova, T. Jungwirth, Phys. Rev. B, 95, 014403 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevB.95.014403
  17. Е.А. Туров, А.В. Колчанов, В.В. Меньшенин, И.Ф. Мирсаев, В.В. Николаев, Симметрия и физические свойства антиферромагнетиков (Физматлит, М., 2001)
  18. D. Bandurin, D. Svintsov, I. Gayduchenko, S.G. Xu, A. Principi, M. Moskotin, I. Tretyakov, D. Yagodkin, S. Zhukov, T. Taniguchi, K. Watanabe, I.V. Grigorieva, M. Polini, G.N. Goltsman, A.K. Geim, G. Fedorov, Nature Commun., 9, 5392 (2018). DOI: 10.1038/s41467-018-07848-w
  19. P. Vaidya, S.A. Morley, J. van Tol, Y. Liu, R. Cheng, A. Brataas, D. Lederman, E. del Barco, Science, 368, 160 (2020). DOI: 10.1126/science.aaz4247
  20. J. Li, C. Wilson, R. Cheng, M. Lohmann, M. Kavand, W. Yuan, M. Aldosary, N. Agladze, P. Wei, M. Sherwin, J. Shi, Nature, 578, 70 (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-1950-4

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.