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
百草完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
hull完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
阳光盼山发布了新的文献求助10
1秒前
超级碧曼的应助被香菜张采纳,获得10
2秒前
3秒前
哈哈哈哈发布了新的文献求助10
4秒前
小邋遢发布了新的文献求助10
4秒前
Lindsay发布了新的文献求助10
4秒前
缓慢的书蝶完成签到,获得积分10
5秒前
科研通AI6.2的应助被songyunfei采纳,获得50
5秒前
碧蓝豁完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
明天的太阳比今天的大完成签到,获得积分10
6秒前
吃土的牛马完成签到,获得积分10
6秒前
8秒前
8秒前
isaac发布了新的文献求助10
9秒前
Jyz完成签到 ,获得积分10
11秒前
Mark发布了新的文献求助10
13秒前
AA发布了新的文献求助10
13秒前
一一一完成签到 ,获得积分10
13秒前
跳跃的梦凡完成签到,获得积分10
14秒前
李健的应助被万默采纳,获得10
14秒前
aaaa完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
欣喜雨真完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
17秒前
Hello的应助被123采纳,获得10
18秒前
科目三的应助被Pendulium采纳,获得10
21秒前
leiyi发布了新的文献求助10
22秒前
Mmmaw完成签到 ,获得积分10
22秒前
24秒前
JonStark发布了新的文献求助30
24秒前
我是老大的应助被小安采纳,获得10
24秒前
25秒前
丽优发布了新的文献求助20
25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
Rosenblum, Global Change Biology 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 1: A–B 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7793904
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9330308
关于积分的说明 20436556
捐赠科研通 7383760
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3324220
关于科研通互助平台的介绍 2471897
邀请新用户注册赠送积分活动 2341279