Вышедшие номера
Влияние спинового тока на характеристики спиновых волн в бислоях Py/Pt и YIG/Pt
Russian science foundation, 23-79-30027
Лобанов Н.Д.1, Морозова М.А.1
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
Email: nl_17@mail.ru
Поступила в редакцию: 10 сентября 2025 г.
В окончательной редакции: 20 февраля 2026 г.
Принята к печати: 25 февраля 2026 г.
Выставление онлайн: 22 апреля 2026 г.

Исследовано влияние спинового тока на характеристики спиновых волн за счет действия интерфейсного вклада в перенос спинового момента в структуре YIG/Pt и действия интерфейсного и объемного вкладов в структуре Py/Pt. На основе микромагнитного моделирования показано, что спиновый ток приводит к смещению ферромагнитного резонанса в область низких, либо высоких частот, в зависимости от полярности напряжения, приложенного к слою Pt. Установлено, что в структуре Py/Pt, где возможно протекание спинового тока через объем ферромагнетика, возникает эффект невзаимности распространения спиновых волн, тогда как в структуре YIG/Pt данный эффект отсутствует, наблюдается лишь частотный сдвиг спектра. Ключевые слова: спиновая волна, спиновый ток, тяжелый металл, магнитный материал.
  1. I. Zutic, J. Fabian, S.D. Sarma. Rev. Mod. Phys. 76, 2, 323 (2004)
  2. F. Pulizzi. Nat. Mater. 11, 5, 367 (2012)
  3. S.D. Bader, S.S.P. Parkin. Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 1, 1, 71 (2010)
  4. B. Flebus, D. Grundler, B. Rana et al. J. Phys.: Condens. Matter 36, 36, 363501 (2024)
  5. V.V. Kruglyak, S.O. Demokritov, D. Grundler. J. Phys. D: Appl. Phys. 43, 26, 264001 (2010)
  6. B. Flebus, S.M. Rezende, D. Grundler, A. Barman. J. Appl. Phys. 133, 16, 160401 (2023)
  7. Q. Wang, A.V. Chumak, P. Pirro. Nat. Commun. 12, 1, 2636 (2021)
  8. Q. Wang, G. Csaba, R. Verba, A.V. Chumak, P. Pirro. Phys. Rev. Appl. 21, 4, 040503 (2024)
  9. P. Barla, V.K. Joshi, S. Bhat. J. Comput. Electron. 20, 2, 805 (2021)
  10. M.K. Yadav, R. Kumar, R.K. Ratnesh, J. Singh, R. Chandra, A. Kumar, V. Vishnoi, G. Singh, A.K. Singh. Mater. Sci. Eng. B 303, 117293 (2024)
  11. A.V. Sadovnikov, A.A. Zyablovsky, A.V. Dorofeenko, S.A. Nikitov. Phys. Rev. Appl. 18, 2, 024073 (2022)
  12. F. Garcia-Sanchez, P. Borys, R. Soucaille, J.P. Adam, R.L. Stamps, J.V. Kim. Phys. Rev. Lett. 15, 1, 247206 (2015)
  13. H. Merbouche, B. Divinskiy, D. Gouere. Nat. Commun. 15, 1, 1560 (2024)
  14. Z.H. Xiong, D. Wu, Z.V. Vardeny, J. Shi. Nature 427, 6977, 821 (2004)
  15. P. Ghising, C. Biswas, Y.H. Lee. Adv. Mater. 35, 23, 2209137 (2023)
  16. O. Rousseau, B. Rana, R. Anami, M. Yamada, K. Miura, S. Ogawa, Y. Otani. Sci. Rep. 5, 1, 9873 (2015)
  17. C.H. Marrows, J. Barker, T.A. Moore, T. Moorsom. npj Spintronics 2, 1, 12 (2024)
  18. J. Grollier, D. Querlioz, K.Y. Camsari, K. Everschor-Sitte, S. Fukami, M.D. Stiles. Nat. Electron. 3, 7, 360 (2020)
  19. J. Torrejon, M. Riou, F.A. Araujo et al. Nature 547, 7664, 428 (2017)
  20. S. Parkin, X. Jiang, C. Kaiser, A. Panchula, K. Roche, M. Samant. Proc. IEEE 91, 5, 661 (2003)
  21. P.P. Freitas, R. Ferreira, S. Cardoso. Proc. IEEE 104, 10, 1894 (2016)
  22. R. Cai, I. Zutic, W. Han. Adv. Quantum Technol. 6, 1, 2200080 (2023)
  23. H.Y. Yuan, Y. Cao, A. Kamra, R.A. Duine, P. Yan. Phys. Rep. 965, 1 (2022)
  24. A.A. Serga, A.V. Chumak, B. Hillebrands. J. Phys. D: Appl. Phys. 43, 26, 264002 (2010)
  25. J. Ding, C. Liu, Y. Zhang et al. Phys. Rev. Appl. 14, 1, 014017 (2020)
  26. G. Nahrwold, J.M. Scholtyssek, S. Motl-Ziegler, O. Albrecht, U. Merkt, G. Meier. J. Appl. Phys. 108, 1, 013907 (2010)
  27. Z. Wang, Y. Sun, M. Wu, V. Tiberkevich, A. Slavin. Phys. Rev. Lett. 107, 14, 146602 (2011)
  28. L. Liu, O.J. Lee, T.J. Gudmundsen, D.C. Ralph, R.A. Buhrman. Phys. Rev. Lett. 109, 9, 096602 (2012)
  29. E. Padron-Hernandez, A. Azevedo, S.M. Rezende. Appl. Phys. Lett. 99, 19, 192511 (2011)
  30. P. Pirro, T. Bracher, A.V. Chumak, B. Lagel, C. Dubs, O. Surzhenko, P. Gornert, B. Leven, B. Hillebrands. Appl. Phys. Lett. 104, 1, 012402 (2014)
  31. K. Ando, S. Takahashi, K. Harii, K. Sasage, J. Ieda, S. Maekawa, E. Saitoh. Phys. Rev. Lett. 101, 3, 036601 (2008)
  32. S. Keller, J. Greser, M.R. Schweizer et al. Physical Review B 96, 2, 024437 (2017)
  33. A.S. Pakhomov, P.N. Skirdkov, V.V. Yurlov, A.I. Chernov, K.A. Zvezdin. Phys. Met. Metallogr. 125, 5, 446 (2024)
  34. A. Conca, B. Heinz, M.R. Schweizer, S. Keller, E.T. Papaioannou, B. Hillebrands. Phys. Rev. B 95, 17, 174426 (2017)
  35. V. Castel, N. Vlietstra, J. Ben Youssef, B.J. van Wees. Phys. Rev. B 86, 13, 134419 (2012)
  36. Y. 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, 7286, 262 (2010)
  37. K. Uchida, H. Adachi, Y. Kajiwara, S. Maekawa, E. Saitoh. Solid State Phys. 64, 1 (2013)
  38. X. Wang, G. Guo, J. Berakdar. Nat. Commun. 11, 1, 5663 (2020)
  39. X. Wang, D. Schulz, G.H. Guo, J. Berakdar. Phys. Rev. Appl. 18, 2, 024080 (2022)
  40. S. Lepadatu. Sci. Rep. 7, 1, 12937 (2017)
  41. S. Lepadatu. J. Appl. Phys. 128, 24, 243902 (2020)
  42. S. Zhang, P.M. Levy, A. Fert. Phys. Rev. Lett. 88, 23, 236601 (2002)
  43. A. Shpiro, P.M. Levy, S. Zhang. Phys. Rev. B 67, 10, 104430 (2003)
  44. M.I. Dyakonov. Phys. Rev. Lett. 99, 12, 126601 (2007)
  45. A. Brataas, Y.V. Nazarov, G.E.W. Bauer. Phys. Rev. Lett. 84, 11, 2481 (2000)
  46. B.A. Kalinikos, A.N. Slavin. J. Phys.s C: Solid State Phys. 19, 35, 7013 (1986).

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.