جفت شدگی همدوس و اتلافی در دینامیک فرومغناطیس و پادفرومغناطیس

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-24-4_009

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1404

چکیده مقاله:

دینامیک یک ساختار ناهمگن شامل لایه های پادفرومغناطیس و فرومغناطیس که به وسیله یک لایه فلزی از یکدیگر جدا شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. با تنظیم میدان مغناطیسی اعمالی به نحوی که بسامد یکی از مدهای پادفرومغناطیس در محدوده بسامد فرومغناطیس قرار گیرد، به دلیل جفت شدگی تبادلی بین لایه ای، دست یابی به یک جفت شدگی همدوس امکان پذیر است. علاوه براین، دینامیک مغناطش در لایه های مغناطیسی منجر به پمپاژ اسپین به فلز می شود که یک انباشتگی اسپینی در فلز ایجاد می کند. این انباشتگی اسپینی، یک جریان انتقال اسپین از فلز به لایه های مغناطیسی تولید می کند که می تواند منجر به یک جفت شدگی اتلافی بین دینامیک لایه های پادفرومغناطیس و فرومغناطیس شود که به صورت جاذبه ترازی در ویژه مدهای سامانه قابل مشاهده خواهد بود. جفت شدگی غیرمستقیم بین دینامیک لایه های مغناطیسی بسته به ضخامت لایه فلزی می تواند از نوع همدوس یا اتلافی باشد. برای لایه های فلزی نازک که برهم کنش تبادلی بین لایه ای اهمیت دارد، جفت شدگی همدوس و برای لایه های ضخیم که برهم کنش تبادلی ناچیز است، جفت شدگی اتلافی است.

کلیدواژه ها:

جفت شدگی همدوس و اتلافی ، فرومغناطیس ، پادفرومغناطیس ، پمپاژ و انتقال اسپین

نویسندگان

مجید شیردل هاور

دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

بابک زارع

دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • R A Duine, et al., Nat. Phys. ۱۴ (۲۰۱۸) ۲۱۷. ...
  • T Jungwirth, et al., Nat. Phys. ۱۴ (۲۰۱۸) ۲۰۰. ...
  • R Cheng, D Xiao, and A Brataas, Phys. Rev. Lett. ...
  • R Cheng, et al., Phys. Rev. Lett. ۱۱۳ (۲۰۱۴) ۰۵۷۶۰۱. ...
  • J Li, et al., Nat. ۵۷۸ (۲۰۲۰) ۷۷۹۳. ...
  • H Skarsvåg, G E W. Bauer, and A Brataas, Phys. ...
  • B Heinrich, et al., Phys. Rev. Lett. ۹۰ (۲۰۰۳) ۱۸۷۶۰۱. ...
  • J Sklenar, et al., Phys. Rev. B ۹۲ (۲۰۱۵) ۱۷۴۴۰۶. ...
  • Ø Johansen and A Brataas, Phys. Rev. B ۹۵ (۲۰۱۷) ...
  • Ø Johansen, H Skarsvåg, and A Brataas, Phys. Rev. B ...
  • P Grünberg, et al., Phys. Rev. Lett. ۵۷ (۱۹۸۶) ۲۴۴۲. ...
  • V Cherepanov, I Kolokolov, and V L'vov, Phys. Rep. ۲۲۹ ...
  • E Chappel, et al., Eur. Phys. J. B ۱۷ (۲۰۰۰) ...
  • Ø Johansen and A Brataas, Phys. Rev. Lett. ۱۲۱ (۲۰۱۸) ...
  • S Streib, H Keshtgar, and G E Bauer, Phys. Rev. ...
  • A Ruckriegel and R A Duine, Phys. Rev. Lett., ۱۲۴ ...
  • L Ma, et al., Phys. Rev. B ۹۸ (۲۰۱۸) ۲۲۴۴۲۴. ...
  • K Roy, Phys. Rev. B ۹۶ (۲۰۱۷) ۱۷۴۴۳۲. ...
  • L Liu, R A Buhrman, and D C Ralph, arXiv ...
  • C T Boone, et al., J. Appl. Phys. ۱۱۳ (۲۰۱۳) ...
  • H Kurt, et al., Appl. Phys. Lett. ۸۱ (۲۰۰۲) ۴۷۸۷. ...
  • J C Rojas-Sánchez, et al., Phys. Rev. Lett. ۱۱۲ (۲۰۱۴) ...
  • L Vila, T Kimura, and Y Otani, Phys. Rev. Lett. ...
  • H Nakayama, et al., Phys. Rev. B ۸۵ (۲۰۱۲) ۱۴۴۴۰۸. ...
  • M Obstbaum, et al., Phys. Rev. B ۸۹ (۲۰۱۴) ۰۶۰۴۰۷R. ...
  • W Zhang; et al., Appl. Phys. Lett. ۱۰۳ (۲۰۱۳) ۲۴۲۴۱۴. ...
  • K Ando, et al., Phys. Rev. Lett. ۱۰۱ (۲۰۰۸) ۰۳۶۶۰۱. ...
  • L Liu, et al., Phys. Rev. Lett. ۱۰۶ (۲۰۱۱) ۰۳۶۶۰۱. ...
  • H Kurt, et al., Appl. Phys. Lett. ۸۱ (۲۰۰۲) ۴۷۸۷. ...
  • H Liu, et al., Sci. Adv. ۵ (۲۰۱۹) eaax۹۱۴۴. ...
  • J M Lee, T Kottos, and B Shapiro, Phys. Rev. ...
  • H M Hurst and B Flebus, J. Appl. Phys. ۱۳۲ ...
  • نمایش کامل مراجع