Моделирование двухвихревых спин-трансферных наноосцилляторов с максимальной рабочей частотой
Екомасов E.Г.1, Нерадовский Д.Ф.2, Антонов Г.И.1, Филиппова В.В.3
1Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия
2Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия
3Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
Email: georgij.antonow@yandex.ru
Поступила в редакцию: 24 декабря 2023 г.
В окончательной редакции: 5 февраля 2024 г.
Принята к печати: 5 февраля 2024 г.
Выставление онлайн: 13 марта 2024 г.
Исследуется влияние спин-поляризованного тока и толщины магнитных слоев на связанную динамику вихрей в спин-трансферных наноосцилляторах малого диаметра. Наноосциллятор имеет два магнитных слоя из пермаллоя (содержащие магнитные вихри), разделенные немагнитной прослойкой меди. С помощью аналитических и численных методов изучена нелинейная динамика двух магнитостатически связанных магнитных вихрей под действием спин-поляризованного электрического тока. Численный расчет динамики магнитостатически связанных вихрей проводился с использованием пакета программ для микромагнитного моделирования SpinPM. Найдены условия для получения в таких системах максимальной частоты и увеличения диапазона токов, при котором наблюдается стационарный режим связанных колебаний вихрей. Для случая двух одинаковых магнитных слоев показана возможность появления новых сценариев связанной динамики вихрей. Ключевые слова: магнитный вихрь, спин-трансферный наноосциллятор, наноцилиндры.
- K.A. Zvezdin, E.G. Ekomasov. Phys. Met. Metallografy 123, 3, 219 (2022)
- A. Hamadeh, N. Locatelli, V.V. Naletov, R. Lebrun, G. Loubens, J. Grollier, O. Klein, V. Cros. Phys. Rev. Lett. 112, 257201 (2014)
- B. Dieny, I.L. Prejbeanu, K. Garello, P. Gambardella, P. Freitas, R. Lehndorff, W. Raberg, U. Ebels, S.O. Demokritov, J. Akerman, A. Deac, P. Pirro, C. Adelmann, A. Anane, A.V. Chumak, A. Hirohata, S. Mangin Sergio, O. Valenzuela, M. Cengiz Onba sli, M. d'Aquino, G. Prenat 1, G. Finocchio, L. Lopez-Diaz, R. Chantrell, O. Chubykalo-Fesenko, P. Bortolotti. Nature Electron. 3, 446 (2020)
- S. Bohlens, B. Kruger, A. Drews, M. Bolte, M. Guido, D. Pfannkuche. Appl. Phys. Lett. 93, 14, 142, 508(2008)
- K. Nakano, D. Chiba, N. Ohshima, S. Kasai, T. Sato, Y. Nakatani, K. Sekiguchi, K. Kobayashi, T. Ono. Appl. Phys. Lett. 99, 262, 505 (2011)
- J. Grollier, D. Querlioz, K.Y. Camsari, K. Everschor-Sitte, S. Fukami, M.D. Stiles. Nature Electron. 3, 360 (2020)
- K.Y. Guslienko. J. Nanosci. Nanotechnology 8, 2745 (2008)
- K.L. Metlov, Y. Pak Lee. Appl. Phys. Lett. 92, 112, 506(2008)
- M. Schneider, H. Hoffmann, J. Zweck. Appl. Phys. Lett. 77, 2909 (2000)
- T. Shinjo, T. Okuno, R. Hassdorf, K. Shigeto, T. Ono. Science 289, 930 (2000)
- K.Y. Guslienko, X.F. Han, D.J. Keavney, R. Divan, S.D. Bader. Phys. Rev. Lett. 96, 197 (2017)
- А.К. Звездин, А.В. Хвальковский, К.А. Звездин. УФН 4, 178, 436 (2008)
- A. Dussaux, B. Georges, J. Grollier, V. Cros, A.V. Khvalkovskiy, A. Fukushima, M. Konoto, H. Kubota, K. Yakushiji, S. Yuasa, K.A. Zvezdin, K. Ando, A. Fert. Nature Commun. 1, 8 (2010)
- A.V. Khvalkovskiy, J. Grollier, A. Dussaux, K.A. Zvezdin, V. Cros. Phys. Rev. B 80, 14040 (2009)
- Y. Gaididei, V. Kravchuk, D. Sheka. J. Int. Quantum Chem. 110, 8397 (2010)
- B.A. Ivanov, E. Zaspel. Phys. Rev. Lett. 99, 247208 (2007)
- Н.А. Усов, С.Е. Песчаный. ФММ 78, 6, 13(1994)
- K.Y. Guslienko, K.S. Buchanan, S.D. Bader, V. Novosad. Appl. Phys. Lett. 86, 223112 (2005)
- N. Locatelli, V.V. Naletov, J. Grollier, G. de Loubens, V. Cros, C. Deranlot, C. Ulysse, G. Faini, O. Klein, A. Fert. Appl. Phys. Lett. 98, 6, 062501 (2011)
- S.S. Cherepov, B.C. Koop, A.Y. Galkin, R.S. Khymyn, B.A. Ivanov, D.C. Worledge, V. Korenivski. Phys. Rev. Lett. 109, 097204 (2012)
- N. Locatelli, A.E. Ekomasov, A.V. Khvalkovskiy, S.A. Azamatov, K.A. Zvezdin, J. Grollier, E.G. Ekomasov, V. Cros. Appl. Phys. Lett. 102, 062401 (2013)
- V. Sluka, A. Kakay, A.M. Deac, D.E. Burgler, C.M. Schneider, R. Hertel. Nature Commun. 6, 6409 (2015)
- N. Locatelli, R. Lebrun, V. Naletov, A. Hamadeh, G. De Loubens, O. Klein, J. Grollier, V. Cros. IEEE Trans. Magn. 51, 4300206 (2015)
- E. Holmgren, A. Bondarenko, B.A. Ivanov, V. Korenivski. Phys. Rev. 97, 094406 (2018)
- Anam Hanif, Arbab Abdur Rahim, Husnul Maab. Condens. Matter 668, 415203 (2023)
- A. Ekomasov, S. Stepanov, K. Zvezdin, E. Ekomasov. Phys. Met. Met. 118, 4, 328 (2017)
- S. Stepanov, A. Ekomasov, K. Zvezdin, E. Ekomasov. Phys. Solid State 60, 6, 1055 (2018)
- A.E. Ekomasov, S.V. Stepanov, K.A. Zvezdin, E.G. Ekomasov. J. Magn. Magn. Mater. 471, 513 (2019)
- E.G. Ekomasov, S.V. Stepanov, V.N. Nazarov, K.A. Zvezdin, N.G. Pugach, G.I. Antonov. Tech. Phys. Lett. 47, 9, 870 (2021)
- S.V. Stepanov, V.N. Nazarov, K.A. Zvezdin, E.G. Ekomasov. JMMM 562, 169758 (2022)
- A.V. Khvalkovskiy, J. Grollier, N. Locatelli, Y.V. Gorbunov, K.A. Zvezdin, V. Cros. Appl. Phys. Lett. 96, 212507 (2010)
- A.V. Khvalkovskiy, J. Grollier, A. Dussaux, K.A. Zvezdin, V. Cros. Phys. Rev. B 80, 140401 (2009)
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.