Аннотация:
Рассматривается структура на основе связанных магнонных кристаллов, для которой построена нелинейная модель в виде системы нелинейных уравнений Шредингера. На основе численного моделирования показана возможность нелинейного ответвления сигнала, при котором в зависимости от входной амплитуды импульсы выходят через разные порты связанной структуры. Полученные результаты могут быть использованы при создании устройств на основе магнонных кристаллов для функциональной обработки сигналов в микроволновом диапазоне.
Образец цитирования:
М. А. Морозова, О. В. Матвеев, Ю. П. Шараевский, “Распространение импульсов в нелинейной системе на основе связанных магнонных кристаллов”, Физика твердого тела, 58:10 (2016), 1899–1906; Phys. Solid State, 58:10 (2016), 1967–1974
\RBibitem{MorMatSha16}
\by М.~А.~Морозова, О.~В.~Матвеев, Ю.~П.~Шараевский
\paper Распространение импульсов в нелинейной системе на основе связанных магнонных кристаллов
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 10
\pages 1899--1906
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9809}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27368770}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 10
\pages 1967--1974
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416100243}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt9809
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i10/p1899
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
Zhendong Chen, Fusheng Ma, “Skyrmion based magnonic crystals”, Journal of Applied Physics, 130:9 (2021)
Khalil Zakeri, “Magnonic crystals: towards terahertz frequencies”, J. Phys.: Condens. Matter, 32:36 (2020), 363001
Oleg Matveev, Maria Morozova, P. Yermolov, “Concept of using structure magnonic crystal – ferroelectric – magnonic crystal as logic gate”, ITM Web Conf., 30 (2019), 07008
P. Alvarado-Seguel, R. A. Gallardo, “Band structure of a one-dimensional bilayer magnonic crystal”, Phys. Rev. B, 100:14 (2019)
В. А. Губанов, А. А. Мартышкин, С. Е. Шешукова, А. В. Садовников, “Управление свойствами спин-волнового транспорта в полукольцевом магнонном микроволноводе”, ЖТФ, 89:11 (2019), 1726–1731; V. A. Gubanov, A. A. Martyshkin, S. E. Sheshukova, A. V. Sadovnikov, “Controlling the properties of spin–wave transport in a semiring magnon microwavevguide”, Tech. Phys., 64:11 (2019), 1636–1641
С. Л. Высоцкий, Е. С. Павлов, А. В. Кожевников, Г. М. Дудко, Ю. А. Филимонов, А. И. Стогний, R. Marcelli, С. А. Никитов, “Влияние эффектов самовоздействия на распространение импульсов поверхностных магнитостатических волн в структуре магнонный кристалл–диэлектрик–металл”, ЖТФ, 89:11 (2019), 1719–1725; S. L. Vysotsky, E. S. Pavlov, A. V. Kozhevnikov, G. M. Dudko, Yu. A. Filimonov, A. I. Stognij, R. Marcelli, S. A. Nikitov, “Self-action effects in the propagation of surface magnetostatic wave pulses in a magnonic crystal–dielectric–metal structure”, Tech. Phys., 64:11 (2019), 1629–1635
M.A. Morozova, D.V. Romanenko, O.V. Matveev, S.V. Grishin, Yu.P. Sharaevskii, S.A. Nikitov, “Suppression of periodic spatial power transfer in a layered structure based on ferromagnetic films”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 466 (2018), 119
A V Chumak, A A Serga, B Hillebrands, “Magnonic crystals for data processing”, J. Phys. D: Appl. Phys., 50:24 (2017), 244001