摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 信息存储的发展 | 第8-11页 |
1.2 新一代存储结构——赛道存储器(Race-Track Memory) | 第11-12页 |
1.3 新一代信息载体——磁性Skyrmions | 第12-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
2 磁性Skyrmions的相关理论及数值求解 | 第16-25页 |
2.1 磁性Skyrmions的微磁学描述 | 第17-23页 |
2.1.1 磁化动力学方程 | 第18-19页 |
2.1.2 Dzyaloshinskii-Moriya相互作用能 | 第19-21页 |
2.1.3 自旋转移力矩(Spin transfer torque,STT) | 第21-22页 |
2.1.4 磁性Skyrmions微磁学方程 | 第22-23页 |
2.2 LLG方程的数值求解和OOMMF软件 | 第23-25页 |
3 电流注入纳米盘模型生成磁性Skyrmions的数值分析 | 第25-36页 |
3.1 纳米盘模拟模型 | 第26页 |
3.2 电流局部注入成核形成磁性Skyrmions | 第26-31页 |
3.3 电流全域注入边界参与形成反向磁性Skyrmions | 第31-34页 |
3.4 模型尺寸和形状对磁性Skyrmions尺寸的影响 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
4 电流注入赛道模型生成磁性Skyrmions的数值分析 | 第36-45页 |
4.1 赛道模拟模型 | 第36-37页 |
4.2 赛道模型生成区的改进 | 第37-38页 |
4.3 赛道注入反向电流生成磁性Skyrmions | 第38-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-45页 |
5 赛道模型驱动电流下磁性Skyrmions运动的数值分析 | 第45-59页 |
5.1 磁性Skyrmions在赛道上的基本运动 | 第45-47页 |
5.2 电流密度变化对磁性Skyrmions在赛道运动的影响 | 第47-49页 |
5.3 设置障碍边界阻止磁性Skyrmions逃逸 | 第49-52页 |
5.3.1 磁性Skyrmions在设置障碍边界赛道高驱动电流密度下的运动 | 第49-50页 |
5.3.2 磁晶各向异性常数对磁性Skyrmions运动速度的影响 | 第50-52页 |
5.4 湮灭磁性Skyrmions避免停滞阻塞的研究 | 第52-58页 |
5.4.1 缺口形式对磁性Skyrmions湮灭的影响 | 第53-55页 |
5.4.2 多个磁性Skyrmions在赛道的运动及湮灭 | 第55-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-68页 |