Development of spin-wave resonators by multiple local spin-orbit torque excitations and their application to high-frequency devices

多重局部自旋轨道扭矩激励自旋波谐振器的研制及其在高频器件中的应用

基本信息

项目摘要

強磁性薄膜の局所領域で磁化の歳差運動を励起すると、周囲にその運動は伝搬し、スピン波とよばれる磁化運動の波が誘起される。スピン波の波源を複数形成 すると、スピン波は伝搬先にある波源、すなわち局所的な磁化歳差運動と相互作用を起こす。本研究は非磁性金属に直流電流を流すことで生じる非磁性金属・強 磁性体薄膜界面に生じるスピン軌道トルクを利用して複数箇所の磁化歳差運動励起源を形成し、それぞれの波源から発生するスピン波と磁化歳差運動間の位相同 期現象を利用したスピン波共振器の創生を目指す。令和4年度は昨年度得られたマイクロマグネティクスシミュレーションの結果に基づいて、磁性薄膜上に複数の局所自家歳差運動領域を形成した測定試料の作製とその特性評価を実施した。しかしながら、高周波特性については期待される信号が得られたものの、測定装置の不備が判明して期待される信号検出には至らなかった。問題点を改善して素子評価については引き続き実施する。また、素子特性評価と並行して昨年度に引き続き、マイクロマグネティクスシミュレーションを利用した磁化ダイナミクス評価を実施した。具体的には本研究で重要な局所歳差運動とスピン波間相互作用を評価する手法として着目していたST-FMR法の数値解析を実施した。実験結果から得られたスペクトルを再現することに成功し、相互作用の定量評価の指針を得ることができた。今後、相互作用量をトルク量として換算し、定量性を上げることと、その素子作製へのフィードバックを実施する。さらに、局所領域に加わるトルク量を決める電流密度依存性をシミュレーションにより詳細に調べたところ、その歳差運動周波数が電流密度によって大きく変化することを見出し、この現象がは居所領域間の磁化方向のねじれが原因であることを明らかにした。
In the field of strong magnetic thin film, the magnetization differential operation is used to stimulate the magnetic field, and the magnetic field is affected by the magnetization wave. The complex number of the wave source forms the wave source, the wave source is moved first, and the magnetization difference movement interaction between the wave source and the wave source is affected. In this study, the non-magnetic metal DC current current is used to generate the interface between the non-magnetic metal and the strong magnetic thin film. The interface between the non-magnetic metal and the strong magnetic thin film is formed by using the magnetization difference caused by the complex number, the source of the wave is generated by the source of the magnetization, and the phase difference between the magnetization and magnetization of the wave source is generated. In order to improve the performance of the system in the last year, the results show that the system is based on the magnetic film, and the field of operation of the magnetic film is based on the characteristics of the magnetic film. The high-frequency characteristics are expected to get the signal, and the measuring device is not ready to identify the signal to the signal. The problem point is to improve the quality of the food. In the same time, we will use the magnetization method to make use of the magnetization method to make use of the magnetization method. In this study, we focus on the analysis of the number of ST-FMR methods for the analysis of wave-to-wave interaction in this study. The results showed that there was no significant difference between success and interaction. From now on, the interaction should be done in terms of quantity, calculation, quantitative analysis, and so on. In terms of current density dependence, current density, magnetization direction, magnetization direction, etc.

项目成果

期刊论文数量(7)
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专利数量(0)
Micromagnetics Simulation of Current Density Dependence on Magnetization dynamics in Local Area Excited by Spin-Orbit Torque
自旋轨道扭矩激励局部区域中电流密度与磁化动力学依赖性的微磁学模拟
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Ao Nakagawa;Kento Kawahara;Sho Muroga;Takayuki Ishibashi;Yasushi Endo;Tetsunori Koda
  • 通讯作者:
    Tetsunori Koda
Study on Numerical Simulation of ST-FMR signal for the evaluation of the interaction between local magnetization dynamics and spin waves
ST-FMR 信号数值模拟研究,用于评估局部磁化动力学与自旋波之间的相互作用
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Ryuki Hamada;Sho Muroga;Takayuki Ishibashi;Yasushi Endo;Tetsunori Koda
  • 通讯作者:
    Tetsunori Koda
Enhancement of magnetization dynamics via spin waves by slot line waveguide for perpendicularly magnetized yttrium iron garnet
通过槽线波导通过自旋波增强垂直磁化钇铁石榴石的磁化动力学
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Tetsunori Koda;Sho Muroga;Yasushi Endo
  • 通讯作者:
    Yasushi Endo
Evaluation of local magnetization precession and spin-wave interaction using ST-FMR
使用 ST-FMR 评估局部磁化进动和自旋波相互作用
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Tetsunori Koda;Sho Muroga;Yasushi Endo
  • 通讯作者:
    Yasushi Endo
Evaluation of interaction between local magnetization dynamics and spin waves measured by ST-FMR
评估 ST-FMR 测量的局部磁化动力学与自旋波之间的相互作用
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Tetsunori Koda;Sho Muroga Shuichiro Hashi;Yasushi Endo
  • 通讯作者:
    Yasushi Endo
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神田 哲典其他文献

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