ترابرد مگنونی یک زنجیره پادفرومغناطیسی در رهیافت ماتریس انتقال

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 124

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-22-4_008

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1402

چکیده مقاله:

در این مﻘاله، به مطالعه خواص ترابرد مگنونی یک زنجیره پادفرومغناطیس متصل به دو هادی فرومغناطیس، با استفاده از رهیافت ماتریس انتﻘال، می پردازیم. زنجیره پادفرومغناطیس را را در یک محیط اتلافی در نظر می گیریم و یک میدان مغناطیسی خارجی بر آن اعمال می کنیم. مدل را با استفاده از روابط تحلیلی مربوط به ماتریس انتقال به گونه ای بهبود داده ایم که محاسبات عددی سرعت زیادی داشته باشد. در ادامه، محاسبات عددی را برای به دست آوردن ضریب عبور و چگالی حالت های مگنونی یک زنجیره پاد فرومغناطیس چند اتمی به عنوان مثال تشریحی، انجام داده و نتایج آن را در حضور میدان مغناطیسی خارجی و نیروهای اتلافی مگنونی به تفصیل ارائه کرده ایم. کنترل پهنای ناحیه تشدیدی و تعداد قله های طیف رسانش مگنونی را با تغییر اندازه میدان اعمالی، طول زنجیره و پارامترهای مغناطیسی سامانه مورد بحث قرار داده ایم.

نویسندگان

سحر شجاعی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

محمد مردانی

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد مرکز پژوهشی فناوری نانو، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

حسن ربانی

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد مرکز پژوهشی فناوری نانو، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • A V Chumak, et al., Nature Phys. ۱۱ (۲۰۱۵) ۴۵۳. ...
  • A Hoffmann, J Magn. Magn. Mater. ۵۳۹ (۲۰۲۱)۱۶۸۳۹۱. ...
  • G E W Bauer, et al., J. Magn. Magn. Mater. ...
  • M Kawano, et al., Phys. ۲ (۲۰۱۹) ۲۷. ...
  • D Ghader and A Khater, Nature ۹ (۲۰۱۹) ۱۵۲۲۰. ...
  • A Ross, et al., Magn. Magn. Mater. ۵۴۳ (۲۰۲۲) ۱۶۸۶۳۱. ...
  • A Azevedo, A P Guimaraes, and M A Novak, Magn. ...
  • Yamamoto, et al., J. Magn. Magn. Mater. ۵۴۵ (۲۰۲۲) ۱۶۸۶۷۲. ...
  • L Leiva, et al., Magn. Magn. Mater. ۵۴۴ (۲۰۲۲) ۱۶۸۶۱۹. ...
  • S A Nikitov, et al., Usp ۵۸ (۲۰۱۵) ۱۰۹۹. ...
  • H Yu, J Xiao, and H Schultheiss, Rep. ۹۰۵ (۲۰۲۱) ...
  • F Giustino, et al., Phys. Mater. ۳ (۲۰۲۰) ۰۴۲۰۰۶. ...
  • Q Wang, et al., Rev. Lett. ۱۲۲ (۲۰۱۹) ۲۴۷۲۰۲. ...
  • C Bran, et al., Nanomaterial ۱۱ (۲۰۲۱) ۶۰۰. ...
  • W Xing, et al. Rev. X ۹ (۲۰۱۹) ۰۱۱۰۲۶. ...
  • A Barman, et al., Phys. Condens. Matter. ۳۳ (۲۰۲۱) ۴۱۳۰۰۱. ...
  • Z Musavi, H Rabani, and M Mardaani, J. Magn. Magn. ...
  • Z Musavi, H Rabani, and M Mardaani, Magn. Magn. Mater. ...
  • A P Valeriano, et al., ‎ Magn. Magn. Mater. ۴۵۶ ...
  • L Zhang, et al., ‎ Rev. B, ۶۶ (۲۰۰۸) ۷۵. ...
  • C Kittel, Rev. ۷۳ (۱۹۴۸) ۱۵۵. ...
  • M Mardaani, A A Shokri, and K Esfarjani, Physica E۲۸ ...
  • A A Sapozhnik, et al., ‎ Rev. B ۹۷ (۲۰۱۸) ...
  • نمایش کامل مراجع