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超高密度信息载体磁性Skyrmions的微磁学数值研究

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

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