論文の概要: Valley-polarized domain wall magnons in 2D ferromagnetic bilayers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.12791v3
- Date: Fri, 25 Sep 2020 11:41:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-27 16:18:17.433716
- Title: Valley-polarized domain wall magnons in 2D ferromagnetic bilayers
- Title(参考訳): 2次元強磁性二層膜における谷分極磁壁マグノン
- Authors: Doried Ghader
- Abstract要約: 二層グラフェンのドメイン壁に閉じ込められたトポロジカルバレー偏極電子は、バレートロニクスのポテンシャルの観点から広く研究された。
そこで本研究では,2次元ハニカム強磁性二層膜における磁壁励起のマグノンバージョンについて検討した。
我々の理論的結果は、原子的に薄いトポロジカル磁気材料に基づくマグノン・バレートロニクスデバイスへの期待を喚起する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Valleytronics is a pioneering technological field relying on the valley
degree of freedom to achieve novel electronic functionalities. Topological
valley-polarized electrons confined to domain walls in bilayer graphene were
extensively studied in view of their potentials in valleytronics. Here, we
study the magnonic version of domain wall excitations in 2D honeycomb
ferromagnetic bilayers (FBL) with collinear order. In particular, we explore
the implications of Dzyaloshinskii-Moriya interaction (DMI) and electrostatic
doping (ED) on the existence and characteristics of 1D magnons confined to
layer stacking domain walls in FBL. The coexistence of DMI and ED is found to
enrich the topology in FBL, yet the corresponding domain wall magnons do not
carry a well-defined valley index. On the other hand, we show that layer
stacking domain walls in DMI-free FBL constitute 1D channels for ballistic
transport of topological valley-polarized magnons. Our theoretical results
raise hope towards magnon valleytronic devices based on atomically thin
topological magnetic materials.
- Abstract(参考訳): バレートロニクスは、新しい電子機能を達成するためにバレー自由度に依存する先駆的な技術分野である。
二層グラフェンのドメイン壁に閉じ込められたトポロジカルバレー偏極電子は、バレートロニクスのポテンシャルの観点から広く研究された。
本稿では,2次元ハニカム強磁性二層膜(FBL)における磁壁励起の磁化バージョンについて検討する。
特に, 層状ドメイン壁に閉じ込められた1Dマグノンの存在と特性について, ジアロシンスキー-モリヤ相互作用 (DMI) と静電ドーピング (ED) の影響について検討した。
DMI と ED の共存は FBL の位相を豊かにするが、対応する領域壁マグノンは明確に定義されたバレー指数を持たない。
一方,DMIを含まないFBL層は,地層偏極マグノンの弾道輸送のための1次元チャネルを構成することを示す。
我々の理論的結果は、原子的に薄いトポロジカル磁気材料に基づくマグノン・バレートロニクスデバイスへの期待を喚起する。
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