抽象磁子是由自旋波量子化的准粒子磁子在绝缘磁性材料中具有无热耗散、低阻尼和长距离自旋传输的优点,从而避免了由电荷流产生的焦耳热,并克服了日益显著的器件加热问题。因此,磁子器件在低功耗信息存储和计算领域具有潜在的应用前景。本文首先介绍了自旋波和磁子的概念,以及磁子的优点和研究价值。然后总结了铁磁和反铁磁绝缘体中磁子输运的最新研究成果和新型磁子器件。最后,详细介绍了在室温下实现磁矩驱动的磁矩反转的最新研究工作。这些工作对磁电子学的发展和实现低功耗、高速的磁电子学器件和应用具有重要的现实意义。
关键词自旋波,磁子,磁子力矩,磁子器件,信息存储和逻辑计算
1简介1922,著名的斯特恩-格拉赫实验表明,电子除了带负电荷外,还具有自旋的量子性质20世纪以来,人类不断探索电子电荷的调控,推动了微电子技术的蓬勃发展,为第三次工业革命奠定了基础。遵循摩尔定律并迅速发展的现代电子设备正变得越来越小,尺寸接近物理极限,芯片将面临高功耗和大量发热等挑战。利用电子的自旋特性通过自旋控制实现信息存储、传输和处理有望突破传统微电子器件的上述限制。因此,自旋控制是开发新型自旋电子器件的核心研究内容。在图1的1988年
磁子概念图中发现巨磁电阻效应(GMR)电流或自旋电流携带的数据信息被转换成磁子电流,然后在磁子器件或系统中存储和计算。当然,也可以实现将磁子电流转换成电流和自旋电流的逆过程反铁磁绝缘体(a,b)中图2的磁子的重要实验证据图3的α-Fe23单晶自旋超流体+图4的磁子阀效应图5的完全绝缘磁子结图6的两种类型的自旋力矩图7的自旋力矩铁磁谐振(ST-FMR)技术来测量磁子力矩磁子扭矩装置的光学照片;(c-f)磁子力矩在bi 232323/nio (25 nm)/Cu (6 nm)/py器件中驱动磁矩翻转磁光克尔显微镜照片5结论磁子力矩可用于翻转磁单元,实现低功耗信息存储和逻辑运算功能通过对材料和装置的进一步优化,磁子转矩效率有望大大提高。在上述磁子力矩驱动磁矩反转原理实验中,反铁磁绝缘体的磁子电流是由电学方法激发的,希望这项工作能激励所有磁子力矩器件的研究。当然,要实现上述目标,仍有许多问题需要讨论和解决,例如,如何获得大的磁子力矩强度,进一步阐明磁子激发、输运和界面的物理特性。此外,新型磁力矩器的设计和新功能的开发也是一个值得探索的研究方向。总之,对磁子的研究方兴未艾。磁子为实现低功耗、高速信息存储和逻辑运算器件开辟了新的途径。磁子将在未来新的自旋芯片中发挥重要作用。
感谢新加坡国立大学的杨亨洙教授的合作研究以及大连理工大学的赵霁·君教授和张庆宇教授进行的有益讨论。
参考文献
[1] BaibichMN,brojm,FertAet al . Phys. Rev .列特,1988,61: 2472
[2] binasch g,Grü nberg P,Saurenbach F等人Phys. Rev. B,1989,39:4828
[3]Slonczewski J . J . Magn .马格。马特尔,1996,159:L1
[4]伯杰物理学报B版,1996,54:9353
[5]迈尔斯·E,拉尔夫·D,卡廷·J等.科学,1999,285: 867
[6]陈,刘东平,温振超等磁随机存取存储器、磁逻辑器件和自旋微波发生器中国发明专利授权号:ZL 2009100706048.
7]刘l,白振福,李Y等.科学,2012,336:555
8]米罗尼姆,加雷洛K,高丁G等.自然,2011 .476:189
[9]布拉塔斯拉发,肯特郡,俄亥俄州。板牙。,2012,11:372
10]张旭,万建,袁子哲等.马格。马格。板牙。,2017,428:401
11]孔武,万建,王晓霞等. Nat .社区。,2019,10: 233
[12]王天宇,宋琪,。物理学,2017,46: 288
[13]梅尔尼克A,李J,李嘉德拉A等.自然,2014,511:449
[14]王Y,狄奥拉尼P,班纳吉K等.物理学报.,2015,114:257202
15]王勇,朱德,吴勇等.社区。,2017,8:1364
[16] Dc M,Grassi R,陈建业等.板牙。,2018,17:800
17]N H D,Y,海P N . N .板牙。,2018,17:808
18]王勇,拉马斯瓦米,莫塔普图拉·米等. .,2017,17:7659
19]史s,梁s,朱z等.纳米技术。,2019,14:945
[20] ChumakA,VasyuchkaV,SergaAet等人. Nat .Phys,2015,11:453
[21] Kajiwara Y,Harii K,Takahashi S等. Nature,2010,464:262
[22] YuanW,Zhu Qq,Su T等. Sci .高级,2018,4:eaat 1098
[23]Lebron R,Ross A,Bender S等. Nat,2018,561:222
[24]刘C,陈J,刘T等.社区。,2018,9:738
[25]巴斯J,普拉特JrWP。J. Phys. Condens。物质,2007,19:183201
[26]程,肖德,布拉塔斯拉发,列特.,2016,116:207603
27]韩杰,张平,侯建国等.科学,2019,366:1121
28]Demokritov S,Demidov,Dzyapko等. Nature,2006,443:430
29]张学森,张学森.,2012,109:096603
30]康奈利森,刘军,杜恩等.物理,2015,11:1022
31]吴宏,万C,张X等.社区。,2016,7:10858
[33]巴尔茨五世,曼雄阿,蔡美儿等,修订版。Phys,2018,90:015005
[34]Jungwirtht,MartiX,Wadley Pet al. Nat .纳米技术。,2016,11:231
[35]王宏,杜聪,韩明平等.,2014,113:097202
[36]林伟,陈k,张s等.,2016,116:186601
37]邱志,侯德,巴克杰等.板牙。,2018,17:577
38]王勇,朱德,杨勇等.科学,2019,366:1125
39]吴红,黄露,方建等.物理科学.修订.,2018,120: 097205
[40]都很有希望,刘忠范。科学通报,2018,63: 787
[41]吴浩,韩秀峰。物理学,2018,47:247
42]郭春云,万春华,王晓明等.物理学报2018,98:134426
43],.科学通报,2019,64:371
44]Cornelissen l,Liu J,van weesb et al. phys.rev.lett,2018,120:097702
45]Chumak A V,Serga AA,Hillebrands B. Nat .社区。,2014,5:4700
46]莱特物理,2018,11:23
47]斯隆茨基物理学报修订版B,2010,82:054403
48]阎平,王喜,王喜.物理学报修订版。,2011,107:177207
[49]欣茨克D,诺瓦克大学物理博士列特。,2011,107:027205
[50]科瓦列夫A,柴可夫斯基.欧洲物理学通讯,2012,97:67002
[51]蒋伟,乌普达亚亚. P,范Y等.,2013,110:177202
[52]森山堂,武井,永田等.应用物理.列特.,2015,106:162406
[53]吴S,德莱尼T,海滩G S .纳特。Phys,2017,13:448
54]王勇,狄若妮,邱晓等.应用物理. .,2014,105:152412
55]王勇,拉马斯瓦米,杨洪杰.物理博士:应用物理,2018,51:273002
56]韩杰,李嘉德拉A,西迪基S A等.物理.修订。,2017,119:077702
57]吴勇,伊丽莎·米,邱旭等.,2017,29:1603031
58]程露,王喜,杨伟东.物理学报,2019,15:347
59]邱志,李军,侯德等.社区。,2016,7:12670
60]普拉卡什A,布兰汉姆J,杨F等.物理学报B版,2016,94:014427
61]胡德,邱志,巴克等.物理学报。,2017,118: 147202
这篇文章选自《物理学》2020年第2期
▼前几期的精彩回顾▼