Спиновая диффузия и колебания намагниченности при высокочастотной спиновой инжекции
- Авторы: Бебенин Н.Г.1
- 
							Учреждения: 
							- Институт физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения РАН
 
- Выпуск: Том 118, № 5-6 (9) (2023)
- Страницы: 338-340
- Раздел: Статьи
- URL: https://cardiosomatics.ru/0370-274X/article/view/663065
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1234567823170056
- EDN: https://elibrary.ru/JZNUNV
- ID: 663065
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Теоретически рассматривается частотная зависимость неравновесной намагниченности электронного газа при инжекции спина из полуметаллического ферромагнетика в немагнитный материал. Показано, что в высокочастотной области спиновая инжекция приводит к появлению волн неравновесной намагниченности, которые затухают на длине, существенно меньшей, чем длина спиновой диффузии, что ведет к снижению эффективности спиновой инжекции.
Об авторах
Н. Г. Бебенин
Институт физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения РАН
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: bebenin@imp.uran.ru
				                					                																			                												                								620108, Екатеринбург, Россия						
Список литературы
- Spin Physics in Semiconductor, ed. by M. I. Dyakonov, secod edition, Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland (2017).
- S. Maekawa, S. O. Valenzuela, E. Saitoh, and T. Kimura, Spin Current, Oxford University Press, N.Y. (2017).
- A. Hirohata, K. Yamada, Y. Nakatani, I.-L. Prejbeanu, B. Di'eny, P. Pirro, and B. Hillebrands, J. Magn. Magn. Mater. 509, 166711 (2020).
- A. I. Nikitchenko and N. A. Pertsev, Phys. Rev. App. 14, 034022 (2020).
- E. A. Karashtin and D. A. Tatarskiy, J. Phys.: Condens. Matter. 32, 095303 (2020).
- В. Ю. Ирхин, М. И. Кацнельсон, УФН 164, 705 (1994).
- В. В. Марченков, В. Ю. Ирхин, ФММ 122, 1221 (2021).
- N. G. Bebenin, Solid State Electronics 186, 108174 (2021).
- А. Н. Тихонов, А. А. Самарский, Уравнения математической физики, 5-е изд., стереотипное, Главная редакция физико-математической литературы издательства "Наука", М. (1977), 736 с.
- N. A. Viglin, V. V. Ustinov, S. O. Demokritov, A. O. Shorikov, N. G. Bebenin, V. M. Tsvelikhovskaya, T. N. Pavlov, and E. I. Patrakov, Phys. Rev. B 96, 235303 (2017).
- Н. А. Виглин, Ю. В. Никулин, В. М. Цвелиховская, Т. Н. Павлов, В. В. Проглядо, ЖЭТФ 134, 866 (2022).
- O. M. van't Erve, A. L. Friedman, E. Cobas, C. H. Li, J. T. Robinson, and B. T. Jonker, Nat. Nanotechnol. 7, 737 (2012).
- E. Shikoh, K. Ando, K. Kubo, E. Saitoh, T. Shinjo, and M. Shiraishi, Phys. Rev. Lett. 110, 127201 (2013).
- J.-H. Ku, J. Chang, H. Kim, and J. Eom. Phys. Appl. Phys. Lett. 88, 172510 (2006).
- H. Idzuchi, Y. Fukuma, and Y. Otani, Physica E 68, 239 (2015).
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 

