ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

Детектирование сверхвысокочастотного излучения гетероструктурой ферромагнетик / нормальный металл в ближнем поле антенны

Код статьи
10.31857/S0033849425040064-1
DOI
10.31857/S0033849425040064
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 70 / Номер выпуска 4
Страницы
370-375
Аннотация
Исследована работа спинтронного детектора в ближнем поле антенны, излучающей микроволновый сигнал с частотой 10 ГГц. Изучена возможность работы детектора на основе гетероструктуры LusFesOn/Pt, функционирующего за счет обратного спинового эффекта Холла. Проведено сравнение экспериментально измеренного выходного напряжения детектора с теоретическими расчетами распределения мощности электромагнитного поля, выполненными в программе COMSOL Multiphysics. Определена чувствительность детектора и измерена зависимость выходного сигнала от расстояния до источника излучения. Полученные результаты подтверждают возможность применения спинтронных гетероструктур в системах беспроводной передачи данных и энергии. Рассмотрены перспективы использования детектора в системах беспроводной связи и передачи данных, работающих в ближнем поле антенны, таких как RFID (Radio Frequency Identification) и NFC (Near Field Communication).
Ключевые слова
спинтронный детектор антенна ближнее поле волновод ферромагнитная пленка выходное напряжение микроволновый сигнал электродинамическое моделирование RFID NFC
Дата публикации
17.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
14

Библиография

  1. 1. Locatelli N., Cros V., Grollier J. // Nature Mater. 2014. V. 13. № 1. P. 11.
  2. 2. Shao Q., Li P., Liu L. et al. // IEEE Trans. 2021. V. MAG-57. № 7. Article No. 800439.
  3. 3. Никитов С.А., Сафин А.Р., Калябин Д.В. и др. // Успехи физ. наук. 2020. Т. 190. № 10. С. 1009.
  4. 4. Puebla J., Kim J., Kondou K., Otani Y. // Commun. Mater. 2020. V. 1. № 1. Article № 24.
  5. 5. Hemour S. Zhao Y., Lorenz C.H.P. et al. // IEEE Trans. 2014. V. MAG-62. № 4. P. 965.
  6. 6. Liu L., Li Y., Liu Y. et al. // Phys. Rev. B. 2020. V. 102. № 1. P. 014411.
  7. 7. Sharma V., Saha J., Patnaik S., Kuanr B.K. // J. Magn. Magn. Mater. 2017. V. 439. P. 277.
  8. 8. Jermain C.L., Paik H., Aradhya S.V. et al. // Appl. Phys. Lett. 2016. V. 109. № 19. P. 192408.
  9. 9. Akhtar M.N., Yousaf M., Khan S.N. et al. // Ceramics Int. 2017. V. 43. № 18. P. 17032.
  10. 10. Волков Д.А., Габриелян Д.А., Матвеев А.А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2024. Т. 119. № 5. С. 348.
  11. 11. Tserkovnyak Y., Brataas A., Bauer G.E. // Phys. Rev. Lett. 2002. V. 88. № 11. P. 117601.
  12. 12. Tserkovnyak Y., Ochoa H. // Phys. Rev. B. 2017. V. 96. № 10. P. 100402.
  13. 13. Zhu L., Ralph D.C., Buhrman R.A. // Phys. Rev. Lett. 2019. V. 123. № 5. P. 057203.
  14. 14. Никулин Ю.В., Хивинцев Ю.В., Селезнев М.Е. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2024. Т. 119. № 9. С. 676.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека