Механiзм швидкого аксiально симетричного перемикання полярностi магнiтного вихору

Автор(и)

  • O. V. Pylypovskyi Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • D. D. Sheka Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • V. P. Kravchuk Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • Yu. B. Gaididei Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • F. G. Mertens Physics Institute, University of Bayreuth

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe58.06.0596

Ключові слова:

magnetic vortex, nanodot, nanodisk, vortex random-access memories

Анотація

Полярнiсть магнiтного вихору в наноточцi може бути перемкнена пiд дiєю змiнного магнiтного поля, прикладеного перпендикулярно до осi наночастинки. В данiй роботi запропоновано просту модель на основi колективних змiнних, яка описує складну динамiку вихрового осердя, включаючи
резонансну поведiнку, слабконелiнiйний режим та динамiку перемикань. Передбачено наявнiсть хаотичної динамiки. Всi аналiтичнi результати пiдтверджено мiкромагнiтними моделюваннями.

Посилання

<ol>

<li> H.-B. Braun, Adv. in Phys. 61, 1 (2012), http:// www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00018732.2012. 663070</li>
<li> A. Wachowiak, J. Wiebe, M. Bode, O. Pietzsch, M. Morgenstern, and R. Wiesendanger, Science 298, 577 (2002), http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/298/5593/577.&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1126/science.1075302">https://doi.org/10.1126/science.1075302</a></li>
<li> A. Hubert and R. Sch¨afer, Magnetic Domains: the Analysis of Magnetic Microstructures (Springer, Berlin, 1998).</li>
<li> S.-K. Kim, K.-S. Lee, Y.-S. Yu, and Y.-S. Choi, Appl. Phys. Lett. 92, 022509 (2008).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1063/1.2807274">https://doi.org/10.1063/1.2807274</a></li>
<li> Y.-S. Yu, H. Jung, K.-S. Lee, P. Fischer, and S.-K. Kim, Appl. Phys. Lett. 98, 052507 (2011).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1063/1.3551524">https://doi.org/10.1063/1.3551524</a></li>
<li> Y.B. Gaididei, V.P. Kravchuk, D.D. Sheka, and F.G. Mertens, Low Temp. Phys. 34, 528 (2008).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1063/1.2957013">https://doi.org/10.1063/1.2957013</a></li>
<li> V.P. Kravchuk, Y. Gaididei, and D.D. Sheka, Phys. Rev. B 80, 100405 (2009).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.80.100405">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.80.100405</a></li>
<li> Y. Gaididei, V.P. Kravchuk, D.D. Sheka, and F.G. Mertens, Phys. Rev. B 81, 094431 (2010).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.094431">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.094431</a></li>
<li> T. Okuno, K. Shigeto, T. Ono, K. Mibu, and T. Shinjo, J. Magn. Magn. Mater. 240, 1 (2002).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/S0304-8853(01)00708-9">https://doi.org/10.1016/S0304-8853(01)00708-9</a></li>
<li> A. Thiaville, J.M. Garcia, R. Dittrich, J. Miltat, and T. Schrefl, Phys. Rev. B 67, 094410 (2003).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.67.094410">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.67.094410</a></li>
<li> V. Kravchuk and D. Sheka, Phys. of Sol. State 49, 1923 (2007).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1134/S1063783407100186">https://doi.org/10.1134/S1063783407100186</a></li>
<li> L. Vila, M. Darques, A. Encinas, U. Ebels, J.-M. George, G. Faini, A. Thiaville, and L. Piraux, Phys. Rev. B 79, 172410 (2009).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.79.172410">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.79.172410</a></li>
<li> R. Wang and X. Dong, Appl. Phys. Lett. 100, 082402 (2012).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1063/1.3687909">https://doi.org/10.1063/1.3687909</a></li>
<li> M.-W. Yoo, J. Lee, and S.-K. Kim, Appl. Phys. Lett. 100, 172413 (2012).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1063/1.4705690">https://doi.org/10.1063/1.4705690</a></li>
<li> M. Abramowitz and I.A. Stegun, Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables (Dover, New York, 1964).</li>
<li> J. Kevorkian and J. Cole, Perturbation Methods in Applied Mathematics (Springer, Berlin, 1981).</li>
<li> A. Nayfeh, Problems in Perturbation (Wiley, New York, 1985).</li>
<li> A. Nayfeh, Perturbation Methods (Wiley, New York, 2008).</li>
<li> The Object Oriented MicroMagnetic Framework, note developed by M.J. Donahue and D. Porter mainly, from NIST. We used the 3D version of the 1.2α4 release, http://math.nist.gov/oommf/.</li>
<li> S. Petit-Watelot, J.-V. Kim, A. Ruotolo, R.M. Otxoa, K. Bouzehouane, J. Grollier, A. Vansteenkiste, B. Van de Wiele, V. Cros, and T. Devolder, Nat. Phys. 8, 682 (2012).</li>

</ol>

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Pylypovskyi, O. V., Sheka, D. D., Kravchuk, V. P., Gaididei, Y. B., & Mertens, F. G. (2018). Механiзм швидкого аксiально симетричного перемикання полярностi магнiтного вихору. Український фізичний журнал, 58(6), 596. https://doi.org/10.15407/ujpe58.06.0596

Номер

Розділ

Наносистеми