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 [Springer Nature]
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
AneyWinter66发布了新的文献求助30
1秒前
雨琴发布了新的文献求助10
2秒前
传奇3应助任罗川采纳,获得10
2秒前
wjt发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
chen发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
chen完成签到,获得积分10
3秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
tiptip应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
前扣带回发布了新的文献求助10
3秒前
Manaka发布了新的文献求助10
3秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
殷启维完成签到,获得积分10
3秒前
tiptip应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
常常完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
jiangjiarui发布了新的文献求助10
4秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得20
4秒前
无私的黄豆完成签到 ,获得积分10
4秒前
我谈应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
4秒前
会飞的猪发布了新的文献求助10
4秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
09nankai发布了新的文献求助10
4秒前
tt发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
tiptip应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
5秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
5秒前
甜栗栗子应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Relation between chemical structure and local anesthetic action: tertiary alkylamine derivatives of diphenylhydantoin 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6067268
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7899370
关于积分的说明 16325925
捐赠科研通 5209105
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2786427
邀请新用户注册赠送积分活动 1769234
关于科研通互助平台的介绍 1647853