新近在纳米尺度巨磁电阻器件中发现的,源于自旋转移矩效应(spin-transfer torque)激发的磁化翻转或周期振荡行为,不仅在理论上提出了自旋电流调控薄膜磁矩的崭新理念,而且有望发展出新型的自旋电子器件,如电流调控的磁性随机存储器MRAM和微波振荡器。与传统的磁场激发微波相比,电流激发的自旋波表现出品质因子高、频率易调和易实现局域控制的特点,预计将广泛应用于雷达、导航和通信等国防和民用信息领域。.本项目将针对电流诱导的自旋波激发特性开展研究。通过微磁模拟的方法,将针对三种不同自旋波激发模式中的一些重要问题,如多个纳米点接触激发模式"锁相共振"问题、大电流下参照层的动力学行为对自旋波的影响、和无需磁场仅靠电流激发自旋波的可能性等方面开展系统研究,深入认识自旋波激发特性,揭示自旋转移矩的微观机理,为器件的优化设计提供必要的理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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