Electric-field control of spin waves at room temperature in multiferroic BiFeO3

磁学 自旋电子学 自旋波 磁电效应 多铁性 材料科学 光子学 自旋(空气动力学) 光电子学 物理 自旋霍尔效应 凝聚态物理 铁磁性 自旋极化 铁电性 电子 电介质 量子力学 热力学
作者
P. Rovillain,Rogério de Sousa,Y. Gallais,A. Sacuto,Marie-Aude Méasson,D. Colson,A. Forget,M. Bibes,A. Barthélémy,M. Cazayous
出处
期刊:Nature Materials [Nature Portfolio]
卷期号:9 (12): 975-979 被引量:99
标识
DOI:10.1038/nmat2899
摘要

To face the challenges lying beyond current CMOS-based technology, new paradigms for information processing are required. Magnonics proposes to use spin waves to carry and process information, in analogy with photonics that relies on light waves, with several advantageous features such as potential operation in the THz range and excellent coupling to spintronics. Several magnonic analog and digital logic devices have been proposed, and some demonstrated. Just as for spintronics, a key issue for magnonics is the large power required to control/write information (conventionally achieved through magnetic fields applied by strip lines, or by spin transfer from large spin-polarized currents). Here we show that in BiFeO3, a room-temperature magnetoelectric material, the spin wave frequency (>600 GHz) can be tuned electrically by over 30%, in a non-volatile way and with virtually no power dissipation. Theoretical calculations indicate that this effect originates from a linear magnetoelectric effect related to spin-orbit coupling induced by the applied electric field. We argue that these properties make BiFeO3 a promising medium for spin wave generation, conversion and control in future magnonics architectures.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
1秒前
wxy发布了新的文献求助10
2秒前
单薄的棒球完成签到,获得积分10
3秒前
要减肥的安柏完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
背后的傥完成签到,获得积分10
4秒前
Lily完成签到,获得积分20
4秒前
尹天扬完成签到,获得积分10
6秒前
风格化橙发布了新的文献求助10
7秒前
Yy发布了新的文献求助10
8秒前
蓝天应助王佳慧采纳,获得10
8秒前
inzaghi完成签到,获得积分10
8秒前
所所应助rio采纳,获得10
8秒前
香蕉觅云应助zzkz采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
dandan完成签到,获得积分10
10秒前
Mo发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
14秒前
14秒前
coolru完成签到,获得积分0
15秒前
15秒前
Wangpengfei完成签到,获得积分10
16秒前
zzkz完成签到,获得积分10
16秒前
哈哈学术发布了新的文献求助10
16秒前
rio发布了新的文献求助10
18秒前
22秒前
小崔不吃香菜完成签到,获得积分20
22秒前
22秒前
22秒前
23秒前
谦让的卿完成签到,获得积分10
23秒前
所所应助小于采纳,获得10
25秒前
25秒前
laola发布了新的文献求助10
25秒前
迹K完成签到,获得积分10
26秒前
Hello应助天道酬勤采纳,获得10
27秒前
Rainyin给Rainyin的求助进行了留言
27秒前
高分求助中
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
Fundamentals of Modern Mathematics: A Practical Review (Dover Books on Mathematics) 500
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 470
Comprehensive Organic Synthesis 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6596932
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8366841
关于积分的说明 17909700
捐赠科研通 5749694
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2953219
邀请新用户注册赠送积分活动 1928537
关于科研通互助平台的介绍 1822447