ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

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

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОС НЕПРОПУСКАНИЯ В ТОНКОПЛЕНОЧНОМ ПЕТЛЯЮЩЕМ МИКРОВОЛНОВОДЕ ИЗ ЖЕЛЕЗО-ИТТРИЕВОГО ГРАНАТА

Код статьи
S30345901S0033849425050042-1
DOI
10.7868/S3034590125050042
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 70 / Номер выпуска 5
Страницы
456-463
Аннотация
Исследованы эффекты, возникающие при распространении спиновых волн (СВ) в тонкопленочном петляющем микроволноводе, образованном из железо-иттриевого граната (ЖИГ). С помощью численного решения уравнения движения намагниченности Ландау–Лифшица–Гильберта проведено исследование спектров СВ, возбуждаемых и распространяющихся вдоль волноводушей структуры, образованной периодически повторяющимися сочленениями участков ЖИГ микроволновода под различными углами. Продемонстрировано, что в «энтзагообразной» структуре могут формироваться зоны непропускания в спектре. Из анализа амплитудночастотных характеристик сделаны выводы о возможности управления количеством и глубиной зон непропускания с помощью вариации количества и углов наклона волноведущих секций. Полученные результаты могут быть использованы для расширения представлений о физических эффектах формирования полос непропускания в нерегулярных магнитных структурах и создания управляемых магнитным полем фильтров СВЧ сигнала.
Ключевые слова
спиновые волны магноника петляющий микроволновод многотерминальные СВЧ-устройства
Дата публикации
07.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
14

Библиография

  1. 1. Gubbiotti G., Barman A., Ladak S. et al. // J. Phys.: Cond. Matt. 2024. V. 37. № 14. Article No. 143502.
  2. 2. Vedmedenko E.V., Kawakami R.K., Sheka D.D. et al. // J Phys. D: Appl. Phys. 2020. V. 53. № 45. ArticleNo. 453001.
  3. 3. Sander D., Valenzuel S.O., Makarov D. et al. // J Phys. D: Appl. Phys. 2017. V. 50. № 36. Article No. 363001.
  4. 4. Kruglyak V.V., Demokritov S.O., Grundler D. // J Phys. D: Appl. Phys.2010. V. 43. № 26. Article No. 264001.
  5. 5. Sadovnikov A.V., Grachev A.A., Sheshukova S.E. et al. // Phys. Rev. Lett. 2018. V. 120. № 25. P. 257203.
  6. 6. Vansteenkiste A., Van de Wiele B. // J. Magn. and Magn. Mater. 2011. V. 323. № 21. P. 2585.
  7. 7. Vansteenkiste A., Leliaertl., Dvornik M. et al. // AIP Advances. 2014. V. 4. № 10. P. 107133.
  8. 8. Никитов С.А., Калябин Д.В., Лисецков И.В. и др. // Успехи физ. наук. 2015. T. 185. № 10. C. 1099.
  9. 9. Serga A.A., Chumak A.V., Hillebrands B. // J. Phys.: Appl. Phys. 2010. V. 43. № 26. P. 264002.
  10. 10. Ustinov A.B., Lähderanta E., InoueM., Kalinikos B.A. // IEEE Magnetics Lett. 2019. V. 10. Article No. 5508204.
  11. 11. Никитов С.А., Сафин А.Р., Калябин Д.В. и др. // Успехи физ. наук. 2020. T. 190. № 10. C. 1009.
  12. 12. Sadovnikov A.V., Grachev A.A., Sheshukova S.E. et al. // Phys. Rev. Lett. 2018. V. 120. № 25. P. 257203.
  13. 13. O’Keefe T.W., Patterson R.W. // J. Appl. Phys. 1978. V. 49. № 9. P. 4886.
  14. 14. Stancil D.D., Prabhakar A. Spin Waves. Theory and Applications. Berlin: Springer, 2009.
  15. 15. Damon R.W., Eshbach J.R. // J. Phys. Chem. Solids. 1961. V. 19. № 3–4. P. 308.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека