ОФНЖурнал экспериментальной и теоретической физики Journal of Experimental and Theoretical Physics

  • ISSN (Print) 0044-4510
  • ISSN (Online) 3034-641X

Формирование полос непропусканияспин-волнового сигнала в меандровых структурах из ЖИГ

Код статьи
10.31857/S0044451023010157-1
DOI
10.31857/S0044451023010157
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 163 / Номер выпуска 1
Страницы
125-127
Аннотация
Ммеандровый волновод из железо-иттриевого граната (ЖИГ) с различной вариацией профиля исследован на возможность управления полос непропускания поверхностных спиновых волн. Для выявления механизма управления запрещенными зонами в тонких пленках ЖИГ использовался метод конечных элементов. Решена электродинамическая задача и построены дисперсионные характеристики спиновых волн при изменении геометрических параметров меандра. Подробно изучен характер изменения частотных диапазонов брэгговских запрещенных зон в зависимости от профиля меандра. Продемонстрировано, что спин-волновая волноводная 3D-структура с нарушенной трансляционной симметрией, использующая вертикальный спин-волновой транспорт, обеспечивает передачу информационного сигнала в трехмерной конфигурации магнонных сетей. Статья представлена в рамках публикации материалов VIII Евроазиатского симпозиума «Тенденции в магнетизме» (EASTMAG-2022), Казань, август 2022 г.
Ключевые слова
Дата публикации
15.01.2023
Год выхода
2023
Всего подписок
0
Всего просмотров
34

Библиография

  1. 1. N. Noginova, V. Gubanov, M. Shahabuddin et al., Appl. Magn. Resonance 52, 749 (2021).
  2. 2. A. V. Sadovnikov, G. Talmelli, G. Gubbiotti et al., J. of Magn. and Magn. Mat. 544, 168670, (2022).
  3. 3. A. V. Chumak, P. Kabos, M. Wu et al., Roadmap on spin-wave computing, JarXiv preprint arXiv 2111.00365, (2021).
  4. 4. С. А. Никитов, А. Р. Сафин, Д. В. Калябин и др., Успехи физических наук, 190, 1009 (2020)
  5. 5. S. A. Nikitov, A. R. Sa n, D. V. Kalyabin et al., Physics-Uspekhi 63, (2020).
  6. 6. K. Vogt, F. Y. Fradin, J. E. Pearson et al., Nature communications 5, 1 (2014).
  7. 7. G. Gubbiotti, A. Sadovnikov, E. Beginin et al., Appl. Phys. Lett. 118, 162405 (2021).
  8. 8. S. A. Nikitov, Ph. Tailhades, and C. S. Tsai, J. of Magn. and Magn. Mat. 236, (2001).
  9. 9. С. А. Никитов, А. Р. Сафин, Д. В. Калябин и др., УФН, 190, 1009 (2020).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека