Аннотация:
В работе приведены результаты исследования особенностей распространения магнитостатических волн в касательно намагниченной магнонно-кристаллической структуре на основе пленки железо-иттриевого граната с двумерным массивом канавок на поверхности. Методом конечных элементов проведено численное моделирование и выполнен расчет дисперсионных характеристик и пространственного распределения полей собственных мод поверхностных магнитостатических волн, распространяющихся в рассматриваемой структуре. Методом Мандельштам-Бриллюэновского рассеяния света проведено экспериментальное исследование характеристик волн в магнонно-кристаллической структуре и показана возможность образования волноводных каналов в случае, когда частота входного сигнала попадает в окрестность частоты запрещенной зоны структуры.
Разработка макета двумерной магнонно-кристаллической структуры и экспериментальное исследование выполнены в рамках проекта РНФ (грант # 16-19-10283). Численное моделирование магнонно-кристаллических структур
выполнено в рамках проектов РФФИ (грант # 16-37-60093, 16-37-00217, 16-29-03120) и стипендий (СП-313.2015.5) и гранта (МК-5837.2016.9) Президента РФ.
Поступила в редакцию: 08.08.2016 Исправленный вариант: 12.09.2016
Образец цитирования:
С. А. Одинцов, А. В. Садовников, А. А. Грачев, Е. Н. Бегинин, Ю. П. Шараевский, С. А. Никитов, “Пространственно-частотная селекция магнитостатических волн в двумерной магнонно-кристаллической решетке”, Письма в ЖЭТФ, 104:8 (2016), 576–580; JETP Letters, 104:8 (2016), 563–567
С. А. Никитов, А. Р. Сафин, Д. В. Калябин, А. В. Садовников, Е. Н. Бегинин, М. В. Логунов, М. А. Морозова, С. А. Одинцов, С. А. Осокин, А. Ю. Шараевская, Ю. П. Шараевский, А. И. Кирилюк, УФН, 190:10 (2020), 1009–1040; S. A. Nikitov, A. R. Safin, D. V. Kalyabin, A. V. Sadovnikov, E. N. Beginin, M. V. Logunov, M. A. Morozova, S. A. Odintsov, S. A. Osokin, A. Yu. Sharaevskaya, Yu. P. Sharaevsky, A. I. Kirilyuk, Phys. Usp., 63:10 (2020), 945–974
S. Zhou, Ch. Wang, C. Zheng, Ya. Liu, J. Magn. Magn. Mater., 493 (2020), UNSP 165740
A. Mouadili, A. Akjouj, E. H. El Boudouti, L. Dobrzynski, J. Exp. Theor. Phys., 130:6 (2020), 859–863
P. Borys, O. Kolokoltsev, I. Gomez-Arista, I. V. Zavislyak, G. A. Melkov, N. Qureshi, C. L. Ordonez-Romero, J. Magn. Magn. Mater., 498 (2020), 166154
S. A. Odincov, A. A. Grachev, S. A. Nikitov, A. V. Sadovnikov, J. Magn. Magn. Mater., 500 (2020), 166344
Ch.-Y. Wu, Sh.-K. Yen, Crystals, 10:3 (2020), 187
Z.-D. Li, Q.-L. Bao, P.-B. He, T.-F. Xu, B. Wu, J. Magn. Magn. Mater., 512 (2020), 166981
Song W., Wang X., Wang W., Jiang Ch., Wang X., Chai G., Phys. Status Solidi-Rapid Res. Lett., 14:8 (2020), 2000118, 2000118
M. A. Morozova, A. V. Sadovnikov, O. V. Matveev, A. Yu. Sharaevskaya, Yu. P. Sharaevskii, S. A. Nikitov, J. Phys. D-Appl. Phys., 53:39 (2020), 395002
V. K. Sakharov, E. N. Beginin, Y. V. Khivintsev, A. V. Sadovnikov, A. I. Stognij, Y. A. Filimonov, S. A. Nikitov, Appl. Phys. Lett., 117:2 (2020), 022403
E. N. Beginin, A. V. Sadovnikov, V. K. Sakharov, A. I. Stognij, Y. V. Khivintsev, S. A. Nikitov, J. Magn. Magn. Mater., 492 (2019), UNSP 165647
T. E. Rebecca, A. L. Felcy, M. M. Latha, Eur. Phys. J. B, 92:9 (2019), 188
H.-Y. Hou, M. Yang, J. Qiu, I.-S. Yang, X.-B. Chen, Crystals, 9:7 (2019), 357
Ya. Wei, Zh.-Q. Hua, B. Wang, Z.-X. Liu, H. Xiong, Y. Wu, IEEE Access, 7 (2019), 115574–115582
T. B. Noack, V. I. Vasyuchka, D. A. Bozhko, B. Heinz, P. Frey, D. V. Slobodianiuk, O. V. Prokopenko, G. A. Melkov, P. Kopietz, B. Hillebrands, A. A. Serga, Phys. Status Solidi B-Basic Solid State Phys., 256:9 (2019), 1900121
P. Alvarado-Seguel, R. A. Gallardo, Phys. Rev. B, 100:14 (2019), 144415