Спиновый ток в обменно-смещенных структурах Co/FeMn/Pt
Российский научный фонд, 23-79-00016
Российский научный фонд, 25-79-00052
Шайхулов Т.А.1, Федоров33 А.С.1,2, Сафонов С.С1, Богданова Т.В.1,2, Федорова А.А.1,2, Базров М.А.3, Намсараев Ж.Ж.3, Демидов В.В.1, Калябин Д.В.1,2, Никитов С.А.1,2,4
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
3Институт высоких технологий и перспективных материалов Дальневосточного федерального университета, Владивосток, Россия
4Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия

Email: shcaihulov@hitech.cplire.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2026 г.
Принята к печати: 13 марта 2026 г.
Выставление онлайн: 31 августа 2026 г.
Исследован спиновый транспорт в обменно-смещенных проводящих структурах Co/FeMn/Pt. Спиновый ток инжектировали из ферромагнитной пленки Co в антиферромагнитный проводник FeMn, после чего было исследовано постоянное напряжение, возникающее в слое Pt в условиях ферромагнитного резонанса. Был рассчитан вклад, вызванный чистым спиновым током (спиновой накачкой), зарегистрированный с помощью обратного спинового эффекта Холла в нормальном металле. Обнаружено, что амплитуда наблюдаемого сигнала, вызванного протеканием спинового тока через 10 nm антиферромагнитную прослойку проводящего антиферромагнетика (FeMn), количественно в 1.6 раза превышает аналогичный сигнал в структуре без антиферромагнитной прослойки (Co/Pt). Ключевые слова: антиферромагнетик, ферромагнетик, гетероструктура, обменное смещение, спиновый ток.
- H. Wang, C. Du, P.C. Hammel, F. Yang. Phys. Rev. Lett. 113, 097202 (2014)
- C. Hahn, G. De Loubens, V.V. Naletov, J. Ben Youssef, O. Klein, M. Viret. EPL. 108, 57005 (2014)
- H. Wang, C. Du, P.C. Hammel, F. Yang. Phys. Rev. Lett. 113, 097202 (2014)
- R. Khymyn, I. Lisenkov, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin, B.A. Ivanov. Phys. Rev. B. 93, 224421 (2016)
- А.Л. Хорошилов, А.В. Богач, С.В. Демишев, К.М. Красиков, С.Е. Половец, Н.Ю. Шицевалова, В.Б. Филипов, Н.Е. Случанко. ПЖЭТФ. 115, 130 (2022)
- A.C. Пахомова, П.Н. Скирдков, В.В. Юрлова, А.И. Чернова, К.А. Звездин. Физ. мет. металловед. 125, 502 (2024)
- K. Ando, S. Takahashi, J. Ieda, Y. Kajiwara, H. Nakayama, T. Yoshino, K. Harii, Y. Fujikawa, M. Matsuo, S. Maekawa, E. Saitoh. J. Appl. Phys. 109, 103913 (2011)
- R. Khymyn, I. Lisenkov, V. Tiberkevich, A.N. Slavin, B.A. Ivanov. Phys. Rev. B. 93, 224421 (2016)
- И.А. Антонов, Р.В. Горев, Ю.А. Дудин, Е.А. Караштин, Д.С. Королев, И.Ю. Пашенькин, М.В. Сапожников, П.А. Юнин. Физ. мет. металловед. 126, 186 (2025)
- J. Nogues, I.K. Shuller. J. Magn. Magn. Mater. 192, 203 (1999)
- W.H. Meiklejohn, C.P. Bean. Phys. Rev. 102, 1413 (1956)
- S. Giri, M. Patra, S. Majumdar. J. Phys. Condens. Matter. 23, 073201 (2011)
- A. Layadi, W. Cain, J.-W. Lee, J. Artman. IEEE Trans. Magn. 23, 2993 (1987)
- R.D. McMichael, M.D. Stiles, P.J. Chen, W.F. Egelhoff. J. Appl. Phys. 83, 7037 (1998)
- R.L. Stamps. J. Phys. D: Appl. Phys. 33, R247 (2000)
- Т.А. Шайхулов, А.С. Федоров, С.С. Сафонов, Т.В. Богданова, А.А. Федорова, М.А. Базров, Ж.Ж. Намсараев, В.В. Демидов, Д.В. Калябин, С.А. Никитов. Физ. мет. металловед. 126, 11, 1220 (2025)
- S. Emori, U.S. Alaan, M.T. Gray, V. Sluka, Y. Chen, A.D. Kent, Y. Suzuki. Phys. Rev. B. 94, 224423 (2016)
- A. Azevedo, L.H. Vilela-Leao, R.L. Rodriguez-Suarez, A.F. Lacerda Santos, S.M. Rezende. Phys. Rev. B. 83, 144402 (2011)
- Т.В. Богданова, А.С. Федоров, С.С. Сафонов, А.А. Федорова, Т.А. Шайхулов, М.А. Базров, Ж.Ж. Намсараев, В.В. Демидов, Д.В. Калябин, С.А. Никитов. Физ. мет. металловед. 126, 9, 1022 (2025)
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.