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1、近年來(lái),自旋電子學(xué)由于其豐富的物理內(nèi)涵和廣泛的器件應(yīng)用前景已成為凝聚態(tài)物理研究的熱點(diǎn)領(lǐng)域。GMR和TMR等效應(yīng)提出以來(lái),便在讀寫磁頭、磁存儲(chǔ)元件、磁場(chǎng)探測(cè)器,微波激發(fā)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。特別是1996年“自旋轉(zhuǎn)移矩”效應(yīng)的理論預(yù)言和后面的實(shí)驗(yàn)證實(shí),打破了傳統(tǒng)的采用磁場(chǎng)來(lái)改變或翻轉(zhuǎn)薄膜材料磁矩方向的方法,開創(chuàng)性地采用自旋極化電流直接實(shí)現(xiàn)磁矩反轉(zhuǎn)或激發(fā)自旋波。本論文主要對(duì)傾斜各向異性磁性多層膜中的鐵磁共振進(jìn)行了理論研究。
首
2、先,我們簡(jiǎn)單地介紹了鐵磁材料中的相互作用能以及朗道-栗弗席茲-吉爾伯特(LLG)動(dòng)力學(xué)方程。然后我們?cè)谥豢紤]各向異性能和退磁能的情形下,利用線性展開包含自旋轉(zhuǎn)移矩的LLG動(dòng)力學(xué)方程的方法,獲得了電流和頻率調(diào)節(jié)的鐵磁共振譜,并且分析了平衡位置,共振位置和共振線寬隨直流電流密度和釘扎層磁矩方向的變化關(guān)系,討論了電流密度以及釘扎層磁矩方向?qū)β拭芏鹊挠绊?。研究表?通過(guò)選擇合適的電流密度和釘扎層磁矩方向,可以從電流泵浦最大的能量到自由層。這一
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