Вышедшие номера
Поверхностные магнитостатические спиновые волны в двуслойных периодических структурах YIG/GaAs
Министерства науки и высшего образования РФ для государственной поддержки научных исследований, 075-15-2021-607
Мартышкин А.A.1,2, Бубликов K.3, Садовников A.В.1,2
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
2Институт высоких технологий и перспективных материалов Дальневосточного федерального университета, Владивосток, Россия
3Институт электротехники Словацкой академии наук, Братислава, Словакия
Email: aamartyshkin@gmail.com
Поступила в редакцию: 29 июня 2023 г.
В окончательной редакции: 7 ноября 2023 г.
Принята к печати: 8 ноября 2023 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2023 г.

Исследовано распространение спиновых волн (СВ) в структуре ферромагнетик/полупроводник. На поверхности ферромагнитной пленки железо-иттриевого граната (YIG) расположен массив параллельно расположенных полупроводниковых полосок из арсенида галия (GaAs). Методом численного моделирования проведено исследование свойств СВ, распространяющихся в намагниченной касательно структуре YIG/GaAs. Продемонстрирован эффект управляемой невзаимности спин-волнового сигнала, проявляющийся в изменении продольного волнового числа при вариации величины концентрации свободных носителей заряда в полосках GaAs. Исследовано влияние концентрации свободных носителей заряда в массиве полосок GaAs на свойства СВ, распространяющихся в ферритовой пленке, в случае, когда для поперечных волновых чисел выполняется условие брэгговского резонанса. Предложенная структура может найти применение для устройств обработки сигнала на принципах магноники. Ключевые слова: магноника, спиновые волны, тонкие пленки, гетероструктуры, магнонный кристалл.
  1. S. Thompson. Int.Technol. J. (Q3): 19, 1 (1998). ISSN 1535-766X
  2. V. Kruglyak, S. Demokritov, D. Grundler. Magnonics J. Physics D 43, 264001 (2010)
  3. S.A. Nikitov, D.V. Kalyabi, I.V. Lisenkov, A.N. Slavin, Yu.N. Barabanenkov, S.A. Osokin, A.V. Sadovnikov, E.N. Beginin, M.A. Morozova, Yu.P. Sharaevsky, Yu.A. Filimonov, Yu.V. Khivintsev, S.L. Vysotsky, V.K. Sakharov, E.S. Pavlov. Usp. Fiz. Nauk 58, 10 (2015)
  4. C.S. Davies, A. Francis, A.V. Sadovnikov, S.V. Chertopalov, M.T. Bryan, S.V. Grishin, D.A. Allwood, Y.P. Sharaevskii, S.A. Nikitov, V.V. Kruglyak. Phys. Rev. B 92, 020408 (2015)
  5. E. Beginin, A. Sadovnikov, A.Y. Sharaevskaya, A. Stognij, S. Nikitov. Appl. Phys. Lett. 112, 122404 (2018)
  6. A. Sadovnikov, E. Beginin, S. Odincov, S. Sheshukova, Y.P. Sharaevskii, A. Stognij, S. Nikitov. Appl. Phys. Lett. 108, 172411 (2016)
  7. A.V. Sadovnikov, E.N. Beginin, S.E. Sheshukova, Y.P. Sharaevskii, A.I. Stognij, N.N. Novitski, V.K. Sakharov, Y.V. Khivintsev, S.A. Nikitov. Phys. Rev. B 99, 054424 (2019)
  8. Ю.В. Гуляев, С. Никитов. ФТТ 25, 2515 (1983)
  9. A. Kindyak. Mater. Lett. 24, 359 (1995)
  10. R. De Wames, T. Wolfram. J. Appl. Phys. 41, 5243 (1970)
  11. A. Gurevich, G. Melkov. Magnetization Oscillations and Waves. Taylor \& Francis (1996)
  12. A. Sadovnikov, E. Beginin, S. Sheshukova, Y.P. Sharaevskii, A. Stognij, N. Novitski, V. Sakharov, Y.V. Khivintsev, S. Nikitov. Phys. Rev. B 99, 054424 (2019)
  13. G. Gubbiotti. Three-Dimensional Magnonics. Jenny Stanford Publishing (2019)
  14. A. Stognij, L. Lutsev, N. Novitskii, A. Bespalov, O. Golikova, V. Ketsko, R. Gieniusz, A. Maziewski. J. Physics D 48, 485002 (2015)
  15. L. Lutsev, A. Stognij, N. Novitskii, V. Bursian, A. Maziewski, R. Gieniusz. J. Physics D 51, 355002 (2018)
  16. Kajiwara, K. Harii, S. Takahashi, J. Ohe, K. Uchida, M. Mizuguchi, H. Umezawa, H. Kawai, K. Ando, K. Takanashi, S. Maekawa, E. Saitoh. Nature 464, 262 (2010)
  17. A. Barman, G. Gubbiotti, S. Ladak, A.O. Adeyeye, M. Krawczyk, J. Grafe, C. Adelmann, S. Cotofana, A. Naeemi, V.I. Vasyuchka, B. Hillebrands, S.A. Nikitov, H. Yu, D. Grundler, A.V. Sadovnikov, A.A. Grachev, S.E. Sheshukova, J.-Y. Duquesne, M. Marangolo, G. Csaba, W. Porod, V.E. Demidov, S. Urazhdin, S.O. Demokritov, E. Albisetti, D. Petti, R. Bertacco, H. Schultheiss, V.V. Kruglyak, V.D. Poimanov, S. Sahoo, J. Sinha, H. Yang, M. Munzenberg, T. Moriyama, S. Mizukami, P. Landeros, R.A. Gallardo, G. Carlotti, J.-V. Kim, R.L. Stamps, R.E. Camley, B. Rana, Y. Otani, W. Yu, T. Yu, G.E.W. Bauer, C. Back, G.S. Uhrig, O.V. Dobrovolskiy, B. Budinska, H. Qin, S. van Dijken, A.V. Chumak, A. Khitun, D.E. Nikonov, I.A. Young, B.W. Zingsem, M. Winklhofer. J. Physics: Condens. Matter 33, 413001 (2021)
  18. M. Mruczkiewicz, P. Graczyk, P. Lupo, A. Adeyeye, G. Gubbiotti, M. Krawczyk. Phys. Rev. B 96, 104411 (2017)
  19. A. Gurevich. Magnetic resonance in ferrites and antiferromagnets. Nauka, M. (1973)
  20. F. Bass A. Bulgakov. Kinetic and Electrodynamic Phenomena in Classical and Quantum Semiconductor Superlattices. Nova Science Publishers (1997)
  21. D.M. Cook. The theory of the electromagnetic field. Englewood Cliffs (1975)
  22. R.W. Damon, J. Eshbach. J. Phys. Chem. Solids 19, 308 (1961)
  23. W. Li, Z. Chen, R.N. Premnath, B. Kabius, O. Auciello. J. Appl. Phys. 110, 024106 (2011)
  24. J. Blakemore. J. Appl. Phys. 53, R123 (1982)
  25. COMSOL Multiphysics and COMSOL Multiphysics Modeling Guide, 5.3: Introduction to RF Module, Stockholm, Sweden: COMSOL AB (2017)
  26. A.V. Sadovnikov, K. Bublikov, E. Beginin, S. Sheshukova, Y.P. Sharaevskii, S.A. Nikitov. JETP Lett. 102, 142 (2015)
  27. Y. Fetisov, A. Makovkin, V. Studenov. Optically controlled microwave magnetostatic wave transmission line, in International Topical Meeting on Microwave Photonics. MWP'96 Technical Digest. Satellite Workshop (Cat. No 96TH8153) (1996). P. 37--40
  28. M. Mruczkiewicz, M. Krawczyk. J. Appl. Phys. 115, 113909 (2014)
  29. H. van den Berg. IEEE Transact. Magn. 27, 5480 (1991)
  30. C. Kittel. J. Phys. Rad. 12, 291 (1951)
  31. A. Prabhakar, D.D. Stancil. Spin waves: Theory and applications 5. Springer (2009)
  32. S.N. Bajpai. J. Appl. Phys. 58, 910 (1985).

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.