Особенности формирования запрещенных зон при многомодовом распространении спиновых волн в магнонных кристаллах
Минобрнауки России, государственное задание, FSRR-2020-0005
Мартышкин А.А.1, Бегинин Е.Н.1, Шешукова С.Е.1, Шараевский Ю.П.1, Никитов С.А.1,2, Садовников А.В.1,2
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
Email: aamartyshkin@gmail.com, egbegin@gmail.com
Поступила в редакцию: 29 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 29 апреля 2022 г.
Принята к печати: 12 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 21 июня 2022 г.
Методом мандельштам-бриллюэновской спектроскопии исследована динамика спиновых волн при их многомодовом распространении в магнонном кристалле, представляющем собой нерегулярный узкий ферритовый волновод с периодической модуляцией границ. Показана трансформация модового состава спиновых волн, распространяющихся в нерегулярном ферритовом волноводе. Экспериментально изучена пространственно-временная динамика спиновых волн и характеристики запрещенных зон магнонного кристалла, показана возможность управления частотно-селективными свойствами такой структуры. Путем возбуждения суперпозиции четных или нечетных ширинных мод ферритовой микроструктуры появляется возможность контроля положения запрещенных зон магнонного кристалла. Результаты эксперимента согласуются с результатами микромагнитного моделирования распространения и трансформации спектра спиновых волн, распространяющихся в ферромагнитной периодической структуре. Ключевые слова: спиновые волны, магноника, магнонный кристалл, микромагнитное моделирование.
- A.V. Sadovnikov, A.A. Grachev, S.E. Sheshukova, S.A. Nikitov, J.-Y. Duquesne, M. Marangolo. J. Phys.: Condens. Matter 33, 413001 (2021)
- B. Obry, P. Pirro, Th. Bracher, A. Chumak, J. Osten, F. Ciubotaru. Appl. Phys. Lett. 102, 202403 (2013)
- 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, 1009 (2020)
- A.V. Chumak, A.A. Serga, M.P. Kostylev, R.L. Stamps, H. Schultheiss, K. Vogt, S.J. Hermsdoerfer, B. Laegel, P.A. Beck, B. Hillebrands. Appl. Phys. Lett. 95, 262508 (2009)
- M. Arikan, Y. Au, G. Vasile, S. Ingvarsson, V.V. Kruglyak. J. Phys. D 46, 135003 (2013)
- V.V. Kruglyak, P.S. Keatley, A. Neudert, R.J. Hicken, J.R. Childress, J.A. Katine. Phys. Rev. Lett. 104, 027201 (2010)
- M.A. Morozova, S.A. Nikitov, Yu.P. Sharaevskii, S.E. Sheshukova. Acta Phys. Polon. A 121, 1173 (2012)
- M. Krawczyk, H. Puszkarski. Phys. Rev. B 77, 054437 (2008)
- F. Ciubotaru, A.V. Chumak, N.Yu. Grigoryeva, A.A. Serga, B. Hillebrands. J. Phys. D 45, 255002 (2012)
- K.-S. Lee, D.-S. Han, S.-K. Kim. Phys. Rev. Lett. 102, 127202 (2009)
- V.E. Demidov, M.P. Kostylev, K. Rott, J. Munchenberger, G. Reiss, S.O. Demokritov. Appl. Phys. Lett. 99, 082507 (2011)
- E.N. Beginin, A.V. Sadovnikov, Yu.P. Sharaevsky, S.A. Nikitov. Solid State Phenomena 215, 389 (2014)
- Е.Н. Бегинин, А.В. Садовников, Ю.П. Шараевский, С.А. Никитов. Изв. РАН. Сер. физ. 77, 1735 (2013)
- V.E. Demidov, J. Jersch, S.O. Demokritov, K. Rott, P. Krzysteczko, G. Reiss. Phys. Rev. B 79, 054417 (2009)
- E.N. Beginin, A.V. Sadovnikov, Yu.P. Sharaevsky, S.A. Nikitov. Solid State Phenomena 215, 389 (2014)
- A. Vansteenkiste, J. Leliaert, M. Dvornik, M. Helsen, F. Garcia-Sanchez, B. Van Waeyenberge. AIP Advances 4, 107133 (2014)
- G. Venkat, H. Fangohr. JMMM 450, 34 (2018)
- S.O. Demokritov, B. Hillebrands, A.N. Slavin. Phys. Rep. 348, 441 (2001)
- Л.А. Вайнштейн. Электромагнитные волны. Радио и связь, М. (1988). 440 с
- А.Д. Григорьев. Электродинамика и микроволновая техника. 2-е изд. Лань, СПб (2007). 704 c
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.