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1、近年來,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)物理研究的熱點領(lǐng)域。GMR和TMR等效應(yīng)提出以來,便在讀寫磁頭、磁存儲元件、磁場探測器,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)言和后面的實驗證實,打破了傳統(tǒng)的采用磁場來改變或翻轉(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現(xiàn)磁矩反轉(zhuǎn)或激發(fā)自旋波。本論文主要對傾斜各向異性磁性多層膜中的鐵磁共振進行了理論研究。
首
2、先,我們簡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)動力學(xué)方程。然后我們在只考慮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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