دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 137042
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تاثیر نانوکستاکتی محور بر پویایی گرداب مغناطیسی در یک ساختار محدود

عنوان انگلیسی
The influence of off-centered nanocontact on the dynamics of magnetic vortex in a confined structure
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
137042 2018 7 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 449, 1 March 2018, Pages 145-151

ترجمه چکیده
ما رفتارهای دینامیکی گرد و غبار های مغناطیسی را در نانوذرات پانلولای مختلف که بوسیله یک جریان غیر قطبی اسپین خارج از فضا در هندسه نانوکستاکتی خارج از مرکز از طریق شبیه سازی میکرومغناطیسی ایجاد می شود گزارش می کنیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که رفتارهای دینامیکی گرداب مغناطیسی به موقعیت نانوکستاکتی و ابعاد نانودیزیکی حساس هستند. تأثیر موقعیت نانوکستاکتی بر رفتار گردشی هسته گردابی، تراکم جریان سوئیچینگ انتقالی و زمان سوئیچینگ عمیقا تحلیل می شود. تقارن غیر دایره ای انرژی کل سیستم در این هندسه غیر متمرکز موجب می شود که گرد و غبار مغناطیسی در همه نانوسیستم ها بسیار جذب شود. نانولولههای ضخیمتر برای پیگیری گرداب مغناطیسی مفید هستند و گرد و غبار در نانودیکسهای نازک تر، آسانتر است. ما یک روش موثر برای کنترل موقعیت گرداب مغناطیسی ارائه می دهیم، در نتیجه امکان استفاده از گرداب مغناطیسی به عنوان یک نامزد برای حافظه مغناطیسی و دستگاه های منطقی را بهبود می بخشد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تاثیر نانوکستاکتی محور بر پویایی گرداب مغناطیسی در یک ساختار محدود

چکیده انگلیسی

We report the dynamical behaviors of magnetic vortices in different Permalloy nanodisks induced by an out-of-plane spin-polarized current in an off-centered nanocontact geometry through micromagnetic simulation. Simulation results show that the dynamical behaviors of magnetic vortex are sensitive to nanocontact position and the dimension of nanodisks. The influences of nanocontact position on the vortex core pinning behavior, the critical switching current density and switching time are analyzed deeply. Non-circular symmetry of system total energy in such off-centered geometry leads to the magnetic vortex easy to be excited in all nanodisks. The thicker nanodisks are beneficial to the magnetic vortex pinning, and the vortex is easier to exhibit gyration in the thinner nanodisks. We put forward an effective method to control the magnetic vortex position, thus improving the possibility of using magnetic vortex as a candidate for magnetic memory and logical devices.