Commutation antiferromagnétique ultra-rapide dans NiO induite par couple de transfert de spin

Autor: Chirac, Théophile, Chauleau, Jean-Yves, Thibaudeau, Pascal, Gomonay, Olena, Viret, Michel
Přispěvatelé: Laboratoire Nano-Magnétisme et Oxydes (LNO), Service de physique de l'état condensé (SPEC - UMR3680), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Rayonnement Matière de Saclay (IRAMIS), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay, Direction des Applications Militaires (DAM), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Institut für Physik Johannes Gutenberg Universität, Johannes Gutenberg - Universität Mainz = Johannes Gutenberg University (JGU), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) - TRR 173 - 268565370 (project B12), ANR-18-CE24-0018,SANTA,Spintronique avec des antiferromagnétiques pour de nouvelles applications au THz(2018), European Project: 610115,EC:FP7:ERC,ERC-2013-SyG,SC2(2014), Johannes Gutenberg - Universität Mainz (JGU), CHIRAC, Théophile, APPEL À PROJETS GÉNÉRIQUE 2018 - Spintronique avec des antiferromagnétiques pour de nouvelles applications au THz - - SANTA2018 - ANR-18-CE24-0018 - AAPG2018 - VALID, Spin-charge conversion and spin caloritronics at hybrid organic-inorganic interfaces - SC2 - - EC:FP7:ERC2014-08-01 - 2020-07-31 - 610115 - VALID
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2020
Předmět:
Popis: NiO is a prototypical antiferromagnet with a characteristic resonance frequency in the THz range. From atomistic spin dynamics simulations that take into account the crystallographic structure of NiO, and in particular a magnetic anisotropy respecting its symmetry, we describe antiferromagnetic switching at THz frequency by a spin transfer torque mechanism. Sub-picosecond S-state switching between the six allowed stable spin directions is found for reasonably achievable spin currents, like those generated by laser induced ultrafast demagnetization. A simple procedure for picosecond writing of a six-state memory is described, thus opening the possibility to speed up current logic of electronic devices by several orders of magnitude.
Databáze: OpenAIRE