Широкополосное выпрямление микроволнового тока в магнитных туннельных переходах с перпендикулярной магнитной анизотропией

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Экспериментально исследован эффект широкополосного выпрямления микроволнового тока в магнитных туннельных переходах с перпендикулярной магнитной анизотропией методом спин-трансферного ферромагнитного резонанса в планарном внешнем магнитном поле. Установлено, что параметры широкополосного выпрямления (диапазон частот, значение выпрямленного напряжения и область существования моды ферромагнитного резонанса) зависят от размера образца и его формы. Максимальное значение выпрямленного напряжения было продемонстрировано на слабо эллиптическом образце 100×150 нм. При этом на сильно эллиптичном образце 75×250 нм наблюдался самый большой диапазон рабочих частот примерно 2 ГГц.

Об авторах

К. В. Киселева

ООО “Новые спинтронные технологии”; АНОО ВО “Сколковский институт науки и технологий”

Автор, ответственный за переписку.
Email: kseniia.kiseleva@skoltech.ru

Russian Quantum Center

Россия, Сколково; Сколково

Г. А. Кичин

ООО “Новые спинтронные технологии”

Email: kseniia.kiseleva@skoltech.ru

Russian Quantum Center

Россия, Сколково

П. Н. Скирдков

ООО “Новые спинтронные технологии”; ФГБУ науки Федеральный исследовательский центр “Институт общей физики имени А. М. Прохорова Российской академии наук”

Email: kseniia.kiseleva@skoltech.ru

Russian Quantum Center

Россия, Сколково; Москва

К. А. Звездин

ООО “Новые спинтронные технологии”; ФГБУ науки Федеральный исследовательский центр “Институт общей физики имени А. М. Прохорова Российской академии наук”

Email: kseniia.kiseleva@skoltech.ru
Россия, Сколково; Москва

Список литературы

  1. Tulapurkar A., Suzuki Y., Fukushima A. et al. // Nature. 2005. V. 438. No. 7066. P. 339.
  2. Fang B., Carpentieri M., Hao X. et al. // Nature Commun. 2016. V. 7. Art. No. 11259.
  3. Zhang L., Fang B., Cai J. et al. // Appl. Phys. Lett. 2018. V. 113. Art. No. 102401.
  4. Wang C., Cui Y.-T., Sun J.Z. et al. // J. Appl. Phys. 2009. V. 106. Art. No. 053905.
  5. Buzdakov A.G., Skirdkov P.N., Zvezdin K.A. // J. Physics D. Appl. Phys. 2022. V. 55. No. 11. Art. No. 115001.
  6. Prokopenko O., Krivorotov I.N., Bankowski E. et al. // J. Appl. Phys. 2012. V. 111. Art. No. 123904.

© Российская академия наук, 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

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

О куки-файлах