Диэлектрическая магноника — от гигагерцев к терагерцам
С.А. Никитов†а,б,в,
А.Р. Сафин‡а,г,
Д.В. Калябин§а,в,
А.В. Садовников*а,в,
Е.Н. Бегинин#в,
М.В. Логунов°а,
М.А. Морозова&в,
С.А. Одинцовв,
С.А. Осокина,б,
А.Ю. Шараевскаяа,
Ю.П. Шараевскийв,
А.И. Кирилюка,д аИнститут радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, ул. Моховая 11, кор. 7, Москва, 125009, Российская Федерация бМосковский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет), Институтский пер. 9, Долгопрудный, Московская обл., 141701, Российская Федерация вСаратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, ул. Астраханская 83, Саратов, 410071, Российская Федерация гНациональный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Красноказарменная ул. 14, Москва, 111250, Российская Федерация дFELIX Laboratory, Radboud University, Toernooiveld 7, Nijmegen, 6525, The Netherlands
Представлен обзор современного состояния исследований в области диэлектрической магноники и магнонной спинтроники. Описаны теоретические и экспериментальные методы исследования физических процессов и расчёта параметров магнонных микро- и наноструктур. Рассмотрены основные понятия магнонной спинтроники, физические эффекты, на которых она основана, а также перспективы её применения для систем обработки, передачи и приёма информационных сигналов. Особое внимание уделено возможности повышения рабочих частот магнонных устройств от гигагерцевого частотного диапазона до терагерцевого. Обсуждаются конкретные реализации элементной базы магноники, а также пути их дальнейшего развития.