Spin dynamics in magnetic nanostructures

磁性纳米结构中的自旋动力学

基本信息

  • 批准号:
    9019-2011
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 3.5万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    加拿大
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 财政年份:
    2014
  • 资助国家:
    加拿大
  • 起止时间:
    2014-01-01 至 2015-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

The spin of the electron rather than its charge has created remarkable opportunities in electronics, coined spintronics. The rapid progress in this field requires further advances in understanding of spin interactions in nanoscopic geometries. I use Molecular Beam Epitaxy (MBE) for the deposition of ultrathin films and superlattices. Radio frequency, Mossbauer spectroscopy, dc and ps temporal and sub micron resolved magneto-optical Kerr effect imaging, electron transport, electron microscope techniques, and electron beam lithography provide us with the necessary tools in the study of magnetic nanostructures. Our studies involve spin dynamics with emphasis on the study of spin currents. We use peristaltic spin pumping to generate spin currents that are accompanied by no net electric charge transport. Nano multilayer structures are suitable for determining the main parameters governing the spin transport in normal metal interconnects between the magnetic electrodes in spintronics devices. I am going to broaden our research activity towards two new directions:
电子的自旋而不是其电荷在电子学中创造了非凡的机会,即自旋电子学。这一领域的快速发展需要对纳米几何结构中自旋相互作用的进一步理解。我使用分子束外延(MBE)沉积超薄膜和超晶格。射频、穆斯堡尔能谱、dc和ps时间和亚微米分辨磁光克尔效应成像、电子传输、电子显微镜技术和电子束光刻技术为我们研究磁性纳米结构提供了必要的工具。我们的研究涉及自旋动力学,重点是自旋电流的研究。我们使用蠕动自旋泵来产生不伴有净电荷输运的自旋电流。纳米多层结构适用于确定自旋电子器件中磁性电极间正常金属互连中控制自旋输运的主要参数。我将把我们的研究活动扩展到两个新的方向:

项目成果

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