Формирование полос непропусканияспин-волнового сигнала в меандровых структурах из ЖИГ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

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.

Об авторах

Ю. А Губанова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Email: yulya29022095@gmail.com
410012, Saratov, Russia

В. А Губанов

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Email: yulya29022095@gmail.com
410012, Saratov, Russia

Е. Н Бегинин

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Email: yulya29022095@gmail.com
410012, Saratov, Russia

А. В Садовников

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Автор, ответственный за переписку.
Email: yulya29022095@gmail.com
410012, Saratov, Russia

Список литературы

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

© Российская академия наук, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах