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张光富 , 张学军 , 邓杨保
材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2015.08.034
基于微磁学模拟方法研究了椭圆纳米薄膜的超快反磁化特性.提出一种利用弱直流自旋极化电流辅助的场驱动进动反磁化新机制.新机制可以有效扩宽脉冲持续时间窗口,在宽的脉冲持续时间范围内可实现进动磁反转而无需精确控制;也可有效抑制磁反转后长时间磁振荡,缩短有效反磁化时间.时间窗口的扩宽和进动磁反转后磁振荡的衰减依赖于自旋极化电流密度.磁反转后的磁振荡由多种不同的自旋波模式构成,自旋转移力矩可以调制磁体有效阻尼,加速磁能量的耗散.
关键词: 进动反磁化 , 自旋极化电流 , 微磁学模拟 , 磁纳米结构
王梦宁 , 李志雄 , 唐伟 , 聂耀庄 , 郭光华
功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.06.013
采用微磁学模拟的方法研究了自旋波在磁化强度周期变化的圆柱形纳米线中的传播特性。结果显示,频谱和色散关系图中均能看到明显的自旋波通带和禁带。带隙是由自旋波在布里渊区边界处的布拉格反射引起的。通过改变磁子晶体的周期长度、磁化强度比值可以有效的调制自旋波带隙结构。当周期长度增大时,带隙数目增加,带隙频率位置降低,带隙宽度变窄。随着磁化强度调制的增强,带隙位置逐渐降低,而带隙宽度表现出复杂的变化形式,有些带隙表现出振荡行为。这些结果对研制纳米线磁子晶体器件具有参考意义。
关键词: 磁子晶体 , 带隙 , 微磁学模拟 , 自旋波 , 圆柱形纳米线