本项目围绕自旋极化电流调控磁涡旋微结构的微观机理,展开微磁学研究。基于我们的新近发现,即脉冲电流可以通过自旋转矩效应来驱动磁涡旋结构发生涡核(vortex core)极性翻转,本课题拟进一步开展如下深入研究:建立电流驱动涡核极性翻转特性与脉冲电流强度和宽度之间的依赖关系;探讨在电流驱动下涡核附近的局域能量密度分布,揭示涡核极性翻转的起因和微观机理;研究薄膜圆盘阵列中单元之间的静磁耦合作用对涡核运动行为特性的影响;以及双涡旋特殊结构的奇异行为等问题。针对电流驱动磁涡旋微结构的运动特性及其微观机理的深入研究,不仅对磁涡旋结构和自旋转矩效应的基本物理过程可以加深理解,而且对磁涡旋结构材料的应用及相关自旋电子器件的研制具有指导意义。
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数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
主控因素对异型头弹丸半侵彻金属靶深度的影响特性研究
钢筋混凝土带翼缘剪力墙破坏机理研究
基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展
自旋轨道转矩效应驱动的磁动力学研究
基于自旋转矩效应调制的高频软磁薄膜实现机理及制备研究
磁性隧道结中垂直自旋转矩效应的微磁研究
反铁磁层中电流诱导自旋转矩效应的机理研究