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發(fā)布時間:2021-04-05 03:44
  隨著集成電路集成度的不斷提高,傳統(tǒng)的微電子器件發(fā)展已經(jīng)遇到了瓶頸。因為當器件的設(shè)計尺度達到納米量級時,這類以電子為信息載體的器件在信息處理和傳輸過程中產(chǎn)生的能量損耗將難以承受,因此需要尋找一種新器件來滿足未來信息技術(shù)發(fā)展的需求。在眾多的備選技術(shù)中,以自旋波為信息載體的磁振子器件,由于具有設(shè)計尺寸小、能量損耗低、傳輸速度快等特點,成為未來開發(fā)的新器件的有力競爭者。本文采用微磁模擬方法設(shè)計了一種新型的雙層磁性薄膜波導(dǎo),該波導(dǎo)能夠通過交換耦合作用產(chǎn)生布洛赫型磁疇壁,并且能將自旋波限制在疇壁內(nèi)進行傳輸。在詳細研究了其傳輸特性的基礎(chǔ)上,基于該波導(dǎo)設(shè)計了異或非門(XNOR gate)和非門(NOT gate)磁振子邏輯器件。本文首先通過微磁仿真軟件構(gòu)建了具有硬軟磁雙層膜結(jié)構(gòu)的波導(dǎo)模型,然后通過外磁場使波導(dǎo)具有磁矩垂直面外分布的磁結(jié)構(gòu),并且在撤去外磁場后,軟磁層能在與硬磁層間的交換耦合作用下形成穩(wěn)定的布洛赫型磁疇壁。接著,本文對該波導(dǎo)施加正弦形脈沖激勵,然后通過對波導(dǎo)單元格的二維傅里葉變換得到自旋波的色散曲線。進一步對色散曲線的研究表明:波導(dǎo)的疇壁傳輸通道能夠?qū)?0GHz以下的自旋波進行傳輸,并且通... 

【文章來源】:電子科技大學四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:65 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

基于磁疇壁傳輸?shù)淖孕ㄟ壿嬈骷难芯? src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1019852527.nh0002'  style='max-width:500px'></p><br> 磁振子器件主要組成部分輸入信號波導(dǎo)輸出信號<br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1019852527.nh0003' alt='磁振子,微磁,波導(dǎo),晶體' style='max-width:500px'></p><br> 第一章 緒 論設(shè)計改變了材料的布里淵區(qū)分布情況,由于自旋波在布里淵區(qū)邊界會產(chǎn)生布散射(Braggscattering),所以 MCs 會形成特殊的帶隙結(jié)構(gòu)[15-17]。而這些帶隙散圖中的分布位置、寬度和數(shù)量與磁振子晶體波導(dǎo)的結(jié)構(gòu)和外部調(diào)制的方式相關(guān),因此可以通過設(shè)計 MCs 波導(dǎo)結(jié)構(gòu)和外部調(diào)制機制來構(gòu)造具有特殊帶隙的自旋波波譜[12, 18, 19]。 <br><br><p align='center'><img src='http://www.bigengculture.com/uploads/allimg/20210405/1617565492.22418.jpeg' alt='磁疇壁,自旋波,薄膜,納米系統(tǒng)' style='max-width:500px'></p><br> 電子科技大學碩士學位論文乎為零,從而驗證了這種磁疇壁型波導(dǎo)的可行性。另外,Garcia-Sanchez 等人也通過微磁模擬的方法研究了自旋波在奈爾型磁疇壁中的傳輸[22]。這些研究表明,未來可以側(cè)重研究這種自偏置型磁疇壁型波導(dǎo),為開發(fā)高處理速度、小型化的磁振子納米系統(tǒng)提供了新的思路。 <br><!--https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201902&filename=1019852527.nh&v=UkOpdnTSBUXQIhCUNZOz%25mmd2BFaFxlHDrgnRO6M27iquDTwV7fD2kp9ulazRbAngNHZf-->
					<br/><br/>本文編號:<b>3119073</b><div style='float:right'>
					

			
				
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