Сверхбыстрая спиновая динамика и обратный спиновый эффект Холла в наноструктурах с гигантским спин-орбитальным взаимодействием
А.К. Звездина,б,
М.Д. Давыдоваа,б,
К.А. Звездина,в аИнститут общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, ул. Вавилова 38, Москва, 119991, Российская Федерация бФизический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация вООО «Кинтех Лаб», ул. 3-я Хорошевская 12, Москва, 123298, Российская Федерация
Изучены особенности возбуждения сверхбыстрой спиновой динамики в магнитных материалах с помощью фемтосекундных лазерных импульсов высокой интенсивности. Рассмотрены ключевые механизмы воздействия импульса накачки на спиновую систему магнитного материала: обратный эффект Фарадея в случае железо-иттриевого граната, индуцированная магнитная анизотропия в случае ортоферрита тулия и термическое выведение магнитной системы из равновесия в случае металлического магнетика GdFeCo, являющегося перспективным материалом для создания устройств магнитной памяти и терагерцовой спинтроники. Показано, что измерение динамики намагниченности в магнитных гетероструктурах, помимо обычных магнитооптических методов, возможно также с помощью обратного спинового эффекта Холла, на основе которого возможна разработка элементов памяти с ультрабыстрым оптическим управлением намагниченностью в сочетании с электрическим детектированием.
Ключевые слова: сверхбыстрая спиновая динамика, обратный спиновый эффект Холла, спиновая накачка, магнитные наноточки, обратный эффект Фарадея, фотомагнитный эффект, фотоиндуцированная магнитная анизотропия, размагничивание лазерным импульсом, критическое усиление динамики PACS:75.75.−c, 75.76.+j, 75.78.Cd, 75.78.Jp, 78.20.Ls (все) DOI:10.3367/UFNr.2017.12.038309 URL: https://ufn.ru/ru/articles/2018/11/l/ 000457154900011 2-s2.0-85062283099 2018PhyU...61.1127Z Цитата: Звездин А К, Давыдова М Д, Звездин К А "Сверхбыстрая спиновая динамика и обратный спиновый эффект Холла в наноструктурах с гигантским спин-орбитальным взаимодействием" УФН188 1238–1248 (2018)