垂直磁化納米線在賽道存儲器件、疇壁邏輯器以及納米振蕩器件都有廣闊的應用前景,研究垂直納米線中釘扎疇壁的動力學特性進行研究,探索調控疇壁動力學行為的方法對其在器件中的實際應用至關重要。本項目,我們將研究的重點放在垂直磁化納米線中釘扎疇壁的動力學特性,主要開展了一下工作:1)采用磁控濺射法加上納米刻蝕技術,制備出質量良好的垂直納米線,對納米線的各向異性磁電阻測量,顯示出疇壁處于不同位置具有不同的AMR;2)研究了不同刻痕結構、形狀和刻痕深度對對疇壁的釘扎強度,發現對稱矩形刻痕具有最強的釘扎效果,而三角刻痕釘扎最弱;3)對釘扎疇壁的動力學特性研究發現,釘扎疇壁在一定的電流下出現振蕩,其實振蕩電流與刻痕的形狀、深度都有關系,在深度釘扎時,三角刻痕具有最小的其實振蕩電流;4)對深度釘扎的單個疇壁和多個疇壁的振蕩特性進行了研究,發現在一定電流下,會出現恒頻振蕩,這種恒頻振蕩的振幅可以通過橫向磁場輔助和多疇壁協同振蕩大幅提高;5)設計了反鐵磁耦合的雙垂直磁化納米線,利用自選軌道矩和DMI實現了耦合疇壁運動超高速運動;6)弄清垂直磁化-面內磁化復合納米線中自旋波模式的振蕩特性以及調控手段,提出了一種新型的納米振蕩器;7)設計了垂直磁化-面內磁化復合納米柱陣列,證實了合理調控相互作用可以使各納米柱的磁矩出現協同振蕩,從而大幅提高振蕩信號;8)探索了調控渦旋狀態以及利用渦旋狀態調控疇壁動力學特性的方法,發現渦旋疇壁的狀態可以在選取適當的納米線尺寸的情況,通過磁場大小方便地調控;9)對基于FePt3的雙層薄膜中的交換耦合特性進行了研究,發現一定的化學無序以及鐵磁層的誘導可以誘發Q2 相,從而解釋了(100)取向的雙層膜低溫下出現的強的交換耦合場。以上這些工作中取得的重要結果以達到本象奴設定的研究目標。
釘扎和去釘扎是磁納米線中疇壁運動重要的過程。垂直磁化納米線中的疇壁寬度小且結構穩定,對垂直磁化納米線中疇壁釘扎與去釘扎過程及相關動力學的研究一方面有助于掌握磁納米線疇壁運動的規律和操控方法,從而為實現邏輯運算和高密度存儲奠定基礎,另一方面,可以探索自旋轉移力矩中非絕熱項的本質等一些基本科學問題。本項目將以具有垂直各向異性的FePt和CoPt合金為材料體系, 研究納米線中疇壁釘扎與去釘扎過程中疇壁的運動狀態、去釘扎場大小以及它們與納米線和釘扎點的幾何尺寸等因素的關系,探索有效調控疇壁釘扎與去釘扎行為的方法;研究不同各向異性納米線中非絕熱系數及阻尼系數,澄清二者與自旋軌道耦合強弱的關系,并在此基礎上結合理論研究探索二者的物理本質。
因為重力是不變的,彈力是與位移X有關,當這兩個力同時取微分后,重力的微分為零,導致公式中就沒有重力了。能量對時間的導數是能量隨時間的變化,能量對距離的導數是能量隨距離的變化。可以用能量法和牛頓二定律。...
研究水和其他液體的運動規律及其與邊界相互作用的學科。又稱液體動力學。液體動力學和氣體動力學組成流體動力學。液體動力學的主要研究內容如下:①理想液體運動。可忽略粘性的液體稱為理想液體,邊界層外的液體可視...
飛行動力學(AIRCRAFT DYNAMICS ) 是研究飛行器在空中的運動規律及總體性能的科學。所有穿過流體介質或者是真空的運動體,統稱為飛行器。主要包括航天器、航空器、彈箭、水下兵器等。研究彈...
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以Lennard-Jones位能式與Brenner-Tersoff位能式為基礎,經由分子動力學模擬,探討流體分子與碳管間質、能傳遞的關系.首先在一(5,5)armchair碳管側面,分別移除不同數目的碳原子,形成閥口(Aav=17.3~116.9 2),進行模擬.結果顯示,常用的自擴散行為在該環境下不足以完全說明物性,即在相同系統溫度下,閥口的大小也會改變氫原子逸出速度Vb(Breakthrough velocity).為此,必須考慮麥克斯韋-波爾茲曼能量分布方程(Maxwell-Boltzmann energy distribution)修正,此外,原子釋放率與閥口尺寸有明顯的相依性.同時研究中亦發現,閥門不同幾何尺寸引起位能障(Potential energy barrier)、功函數(Work function)以及能隙(Energy gap)的改變,進而影響粒子通過時流率、流速等動力行為.可利用該特性,作為控制原子、分子流動的納米閥門、粒子分離或化學反應器等基礎設計依據.
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評分: 4.3
利用磁控濺射、電子束光刻和反應離子刻蝕等微加工技術,開展了超導納米線單光子探測器(SNSPD)的研究.通過對SNSPD的設計和制備工藝參數的優化,成功制備出了高質量的SNSPD.單光子檢測實驗表明,制備的SNSPD對660nm波長的光信號,系統檢測效率可達30%,對1550nm波長光信號,最大系統檢測效率為4.2%.在平均暗計數小于10c/s的情況下,系統檢測效率大于20%(660nm)和3%(1550nm).
《電氣工程名詞》第一版。
1998年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。
在圖中,我們能很清楚得看出單線粗牙干壁釘和雙線細牙干壁釘在使用上的區別