Вышедшие номера
Магнонный фазовый дискриминатор микроволновых колебаний
The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation , Scientific and technological development of the Russian Federation, 075-15-2024-538
Архипова О.Ю.1,2, Матвеев А.А.1,2, Сафин А.Р. 1,3, 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
3Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва, Россия
4Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
Email: olyuar@gmail.com, maa.box@yandex.ru, arsafin@gmail.com, nikitov@cplire.ru
Поступила в редакцию: 30 июля 2024 г.
В окончательной редакции: 7 октября 2024 г.
Принята к печати: 8 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 10 марта 2025 г.

Исследована модель фазового дискриминатора микроволновых колебаний на основе интерференции спиновых волн в ферромагнитной пленке. Возбуждение спиновых волн в пленке осуществляется двумя микрополосковыми антеннами, а съем суммарного колебания - за счет обратного спинового эффекта Холла на платиновой шине, расположенной между ними. Представлена и исследована эквивалентная электрическая схема фазового дискриминатора и получена дискриминационная характеристика как функция разности фаз входных колебаний и отношения их амплитуд. Проведенное микромагнитное моделирование преобразования спиновых волн, распространяющихся в ферромагнитной пленке, в выходное постоянное напряжение показало хорошее согласие с зависимостью, полученной теоретически. Ключевые слова: спиновая волна, обратный спиновый эффект Холла, фазовый дискриминатор, ферромагнитная пленка.
  1. Ю.К. Фетисов, А.С. Сигов, РЭНСИТ, 10 (3), 343 (2018). DOI: 10.17725/rensit.2018.10.343
  2. I. Zutic, J. Fabian, S. Sarma, Rev. Mod. Phys., 76 (2), 323 (2004). DOI: 10.1103/RevModPhys.76.323
  3. T. Endoh, H. Koike, S. Ikeda, T. Hanyu, H. Ohno, IEEE J. Emerg. Select. Top. Circ. Syst., 6 (2), 109 (2016) DOI: 10.1109/jetcas.2016.2547704
  4. M. Gattringer, C. Abert, Q. Wang, A. Chumak, D. Suess, Phys. Rev. Appl., 20 (4), 044083 (2023). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.20.044083
  5. О.Ю. Архипова, А.А. Матвеев, А.Р. Сафин, С.А. Никитов, Журн. радиоэлектроники, N 12 (2023). DOI: 10.30898/1684-1719.2023.12.21
  6. S. Rumyantsev, M. Balinskiy, F. Kargar, A. Khitun, A. Balandin, J. Appl. Phys., 114 (9), 090601 (2019). DOI: 10.48550/arXiv.1909.00085
  7. S. Watt, M. Kostylev, A.B. Ustinov, B.A. Kalinikos, Phys. Rev. Appl., 15 (6), 064060 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.15.064060
  8. G. Talmelli, T. Devolder, N. Trager, J. Forster, S. Wintz, M. Weigand, H. Stoll, M. Heyns, G. Schutz, P. Radu, J. Grafe, F. Ciubotaru, C. Adelman, Sci. Adv, 6 (51), eabb4042 (2020). DOI: 10.1126/sciadv. abb4042
  9. X. Ya, H. Chen, S. Oyabu, B. Peng, H. Otsuki, T. Tanaka, K. Matsuyama, J. Appl. Phys., 117 (17), 17A719 (2015). DOI: 10.1063/1.4914366
  10. F. Vanderveken, V. Tyberkevych, G. Talmelli, B. Soree, F. Ciubotaru, C. Adelmann, Sci. Rep., 12 (1), 3796 (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-07625-2
  11. E. Papa, S. Barnes, J. Ansermet, IEEE Trans. Magn., 49 (3), 1055 (2013). DOI: 10.1109/TMAG.2012.2229386
  12. T. Chiba, M. Schreier, G. Bauer, S. Takahashi, J. Appl. Phys., 117 (17), 17715 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevLett.88.117601
  13. A. Vansteenkiste, J. Leliaert, M. Dvornik, F. Garcia-Sanchez, B.V. Waeyenberge, AIP Adv., 4 (10), 107133 (2014). DOI: 10.1063/1.4899186