首页--数理科学和化学论文--物理学论文--真空电子学(电子物理学)论文--凝聚态物理学论文

自旋转移矩纳米振荡器的微磁学研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 巨磁阻效应(GMR)第10-14页
    1.2 隧穿磁电阻(TMR)第14-15页
    1.3 自旋转移矩(Spin transfer torque,STT)第15-18页
    1.4 自旋转移矩纳米振荡器第18-20页
    1.5 skyrmion第20-22页
    1.6 本文的主要工作第22-23页
    参考文献第23-27页
第二章 微磁学第27-35页
    2.1 磁性材料中的相互作用能第27-30页
        2.1.1 交换能第27-28页
        2.1.2 静磁能第28页
        2.1.3 磁晶各向异性能第28-29页
        2.1.4 Zeeman能第29-30页
    2.2 静态微磁学第30页
    2.3 动态微磁学第30-32页
    2.4 数值微磁学第32-33页
        2.4.1 有限差分法第32页
        2.4.2 有限元法第32-33页
    2.5 OOMMF软件第33-34页
    参考文献第34-35页
第三章 磁涡旋核回旋频率的研究第35-47页
    3.1 微磁学模型第36页
    3.2 单圆盘涡旋核回旋频率的研究第36-38页
        3.2.1 圆盘尺寸对回旋频率的影响第36-37页
        3.2.2 交换常数A对回旋频率的影响第37-38页
    3.3 垂直双圆盘涡旋核回旋频率的研究第38-43页
        3.3.1 极性相同手性相反第38-40页
        3.3.2 极性相反手性相同第40页
        3.3.3 极性、手性相同第40-41页
        3.3.4 极性、手性均相反第41页
        3.3.5 理论分析第41-43页
    3.4 结论第43-45页
    参考文献第45-47页
第四章 磁涡旋核锁相的研究第47-59页
    4.1 单盘加电流对锁相的影响第48-49页
    4.2 磁涡旋核回旋及相位锁定第49-52页
    4.3 交换相互作用对磁涡旋核相位锁定的影响第52-55页
    4.4 结论第55-56页
    参考文献第56-59页
第五章 环形杂质对涡旋核动力学的影响第59-67页
    5.1 微磁学模型第59-60页
    5.2 环宽度对涡旋核进动频率的影响第60-63页
    5.3 交换相互作用对涡旋核进动频率的影响第63-64页
    5.4 结论第64-66页
    参考文献第66-67页
第六章 skyrmion在圆盘中动态磁特性的研究第67-78页
    6.1 电流驱动skyrmion的运动第68-70页
        6.1.1 微磁学模型第68-69页
        6.1.2 电流密度对skyrmion尺寸的影响第69-70页
        6.1.3 耦合强度D和电流密度对进动半径的影响第70页
    6.2 单反点对skyrmion运动的影响第70-72页
        6.2.1 skyrmion的运动轨迹第70-72页
        6.2.2 skyrmion在反点处尺寸的变化第72页
    6.3 双反点对skyrmion运动的影响第72-74页
        6.3.1 skyrmion的运动轨迹第72-74页
        6.3.2 skyrmion在反点处尺寸的变化第74页
    6.4 结论第74-76页
    参考文献第76-78页
第七章 结论与展望第78-81页
    7.1 结论第78-80页
        7.1.1 磁涡旋核回旋频率的研究第78-79页
        7.1.2 磁涡旋核锁相的研究第79页
        7.1.3 环形杂质结构对涡旋核进动半径的影响第79-80页
        7.1.4 skyrmion在圆盘中动态磁特性的研究第80页
    7.2 展望第80-81页
在学期间研究成果第81-82页
致谢第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:松江鲈(Trachidermus fasciatus)超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶和硒结合蛋白的克隆、表达与功能分析
下一篇:风沙流的双流体模型参数及输沙量分布特征研究