Аннотация:
Экспериментально и теоретически исследовано распространение спиновых волн в пленке железоиттриевого граната, декорированной микроструктурами из никелевой пленки. Показано, что выбором геометрии микроструктур никеля можно управлять затуханием и формировать волновые пучки спиновых волн.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 0030-2019-0013 “Спинтроника” при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-57-00005).
Поступила в редакцию: 15.04.2019 Исправленный вариант: 22.04.2019 Принята в печать: 24.04.2019
Образец цитирования:
Ю. В. Хивинцев, Г. М. Дудко, В. К. Сахаров, Ю. В. Никулин, Ю. А. Филимонов, “Распространение спиновых волн в микроструктурах на основе пленок железоиттриевого граната, декорированных ферромагнитным металлом”, Физика твердого тела, 61:9 (2019), 1664–1671; Phys. Solid State, 61:9 (2019), 1614–1621
\RBibitem{KhiDudSak19}
\by Ю.~В.~Хивинцев, Г.~М.~Дудко, В.~К.~Сахаров, Ю.~В.~Никулин, Ю.~А.~Филимонов
\paper Распространение спиновых волн в микроструктурах на основе пленок железоиттриевого граната, декорированных ферромагнитным металлом
\jour Физика твердого тела
\yr 2019
\vol 61
\issue 9
\pages 1664--1671
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt8706}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2019.09.48108.15N}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=41130337}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2019
\vol 61
\issue 9
\pages 1614--1621
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783419090129}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt8706
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v61/i9/p1664
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
В. К. Сахаров, Ю. В. Хивинцев, А. С. Джумалиев, Ю. В. Никулин, А. В. Кожевников, Ю. А. Филимонов, “Каналирование поверхностных магнитостатических волн с помощью декорирования металлами поверхности плёнок ферритов”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 24:1 (2024), 76–87
Ю. В. Хивинцев, С. Л. Высоцкий, А. С. Джумалиев, Ю. А. Филимонов, “Влияние конечной проводимости металла на свойства обратной объемной магнитостатической волны в слоистых металлизированных структурах”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 23:1 (2023), 14–23
V. K. Sakharov, Y. V. Khivintsev, Y. V. Nikulin, A. S. Dzhumaliev, A. V. Kozhevnikov, Y. A. Filimonov, “Pass bands formation in YIG film with periodic metal grating”, Applied Physics Letters, 123:25 (2023)
Martina Kiechle, Adam Papp, Simon Mendisch, Valentin Ahrens, Matthias Golibrzuch, Gary H. Bernstein, Wolfgang Porod, Gyorgy Csaba, Markus Becherer, “Spin‐Wave Optics in YIG Realized by Ion‐Beam Irradiation”, Small, 19:21 (2023)
Y.V. Khivintsev, V.K. Sakharov, A.V. Kozhevnikov, G.M. Dudko, Y.A. Filimonov, A. Khitun, “Spin waves in YIG based magnonic networks: Design and technological aspects”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 545 (2022), 168754
José R. Fragoso-Mora, Oleg Kolokoltsev, Cesar L. Ordoñez-Romero, Naser Qureshi, Olexander E. Martynyuk, María del Carmen Horrillo, Daniel Matatagui, “Optimization of Y3Fe5O12 based layered structures for quasi-optic spin wave elements”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 564 (2022), 170149