Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Theory of superdiffusive spin transport in noncollinear magnetic multilayers

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F23%3A00573075" target="_blank" >RIV/68378271:_____/23:00573075 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/00216208:11320/23:10468737

  • Výsledek na webu

    <a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.174418" target="_blank" >https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.174418</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.107.174418" target="_blank" >10.1103/PhysRevB.107.174418</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Theory of superdiffusive spin transport in noncollinear magnetic multilayers

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Ultrafast demagnetization induced by femtosecond laser pulses in thin metallic layers is caused by the outflow of spin-polarized hot-electron currents describable by the superdiffusive transport model. These laser-generated spin currents can cross the interface into another magnetic layer and give rise to magnetization dynamics in magnetic spin valves with noncollinear magnetizations. To describe ultrafast transport and spin dynamics in such nanostructures, we develop here the superdiffusive theory for general noncollinear magnetic multilayers. Specifically, we introduce an Al/Ni/Ru/Fe/Ru multilayer system with noncollinear Ni and Fe magnetic moments and analyze how the ultrafast demagnetization and spin-transfer torque depend on the noncollinearity. Spin-transfer torques on the Ni and Fe layers and the total spin momentum absorbed in the Ni and Fe layer are found to vary markedly with the amount of noncollinearity.

  • Název v anglickém jazyce

    Theory of superdiffusive spin transport in noncollinear magnetic multilayers

  • Popis výsledku anglicky

    Ultrafast demagnetization induced by femtosecond laser pulses in thin metallic layers is caused by the outflow of spin-polarized hot-electron currents describable by the superdiffusive transport model. These laser-generated spin currents can cross the interface into another magnetic layer and give rise to magnetization dynamics in magnetic spin valves with noncollinear magnetizations. To describe ultrafast transport and spin dynamics in such nanostructures, we develop here the superdiffusive theory for general noncollinear magnetic multilayers. Specifically, we introduce an Al/Ni/Ru/Fe/Ru multilayer system with noncollinear Ni and Fe magnetic moments and analyze how the ultrafast demagnetization and spin-transfer torque depend on the noncollinearity. Spin-transfer torques on the Ni and Fe layers and the total spin momentum absorbed in the Ni and Fe layer are found to vary markedly with the amount of noncollinearity.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA19-13659S" target="_blank" >GA19-13659S: Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost.</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2023

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Physical Review B

  • ISSN

    2469-9950

  • e-ISSN

    2469-9969

  • Svazek periodika

    107

  • Číslo periodika v rámci svazku

    17

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    13

  • Strana od-do

    174418

  • Kód UT WoS článku

    000995185000003

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85161232609