使铁磁体为超高速通信和计算技术做好准备

加州大学河滨分校主导的研究有潜力释放太赫兹处理能力

来源:加州大学河滨分校

由加州大学河滨分校研究人员领导的国际团队在如何实现和利用铁磁体中的超快自旋行为方面取得了重大突破。这项研究发表在《物理评论快报》上,并被重点推荐为编辑建议,为超高频应用铺平了道路。

发表于《物理评论快报》

当今的智能手机和计算机以千兆赫频率运行,这是衡量它们运行速度的指标,科学家们正在努力使它们运行得更快。这项新研究找到了一种使用传统铁磁体实现太赫兹频率的方法,这可能带来运行速度快一千倍的下一代通信和计算技术。

Rodolfo Rodriguez 是这篇研究论文的第一作者,也是加州大学河滨分校的前研究生。该研究旨在实现新型太赫兹技术。(UCR/Barsukov 实验室)
Rodolfo Rodriguez 是该研究论文的第一作者,也是加州大学河滨分校的前研究生。该研究旨在实现新型太赫兹技术。(UCR/Barsukov 实验室)

铁磁体是一种电子自旋方向一致的材料,但这些自旋也会围绕这个方向振荡,从而产生“自旋波”。这些自旋波对于新兴的计算机技术至关重要,在处理信息和信号方面发挥着关键作用。

“当自旋振荡时,它们会因与电子和铁磁体晶格的相互作用而产生摩擦,”领导这项研究的物理学和天文学副教授 Igor Barsukov 说。“有趣的是,这些相互作用还会导致自旋获得惯性,从而产生一种称为章动的额外类型的自旋振荡。”

Igor Barsukov 物理学和天文学 Rodolfo Rodriguez

Barsukov 和他的团队发现,注入“错误”符号的自旋电流可以激发章动自振荡。

Allison Tossounian 论文

该研究得到了国家科学基金会的支持。

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