論文の概要: Finite Temperature Dynamics of Spin Solitons with Applications in
Thermocouples and Refrigerators
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.06608v1
- Date: Thu, 13 Apr 2023 15:21:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-14 13:58:48.443566
- Title: Finite Temperature Dynamics of Spin Solitons with Applications in
Thermocouples and Refrigerators
- Title(参考訳): スピンソリトンの有限温度ダイナミクスと熱電対・冷凍機への応用
- Authors: Chaofan Gong
- Abstract要約: 強磁性ドメイン壁 (DW) の熱勾配に対する応答を探索することにより, 熱電をスピンする機構を拡張した。
ここでの電圧は、通常の電子輸送現象とは対照的に、DWスピン集団運動に由来する。
これらの知見は、熱駆動型DW運動学の理解を深め、スピンカロリトロニクスの新たな領域における利益の高い新しい方向を示唆している。
- 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: The exploitation of spin Berry phases to generate emergent fields for
producing miniaturized and high-quality inductors has enjoyed considerable
popularity among proponents of quantum technologies [Nature 586, 202 (2020)}].
Inspired by this breakthrough, we extend its mechanism to spin thermoelectrics
by probing responses of ferrimagnetic domain walls (DWs) to thermal gradients.
Similarly, voltages here stem from DW-spin collective motion, in contrast to
normal electron transport phenomena. We further develop finite-temperature
dynamics to investigate thermoelectric figures of merit and attribute
corresponding quantum superiority to ultrafast spin evolution of ferrimagnetism
with tunable non-Abelian phases. We propose a more likely cause of DW motion
towards hot or cold regions (contrary to conclusions of previous reports) and
verify existence of efficient magnon-momentum transfers. These findings deepen
our understanding of heat-driven DW kinetics and suggest profitable new
directions in an emerging realm of spincaloritronics.
- Abstract(参考訳): スピンベリー相を応用して、小型で高品質なインダクタを製造するための創発的場を生み出すことは、量子技術(nature 586, 202 (2020)})の支持者の間でかなりの人気を博した。
このブレークスルーにインスパイアされた我々は、磁区壁(DW)の温度勾配への応答を探索することで、熱電を回転させる機構を拡張した。
同様に、電圧は通常の電子輸送現象とは対照的に、DWスピン集団運動に由来する。
さらに,有限温度ダイナミクスを開発し,波長可変非可換位相を持つ強磁性の超高速スピン発展に対する量子優越性について検討する。
本稿では,DWの高温域や寒冷域への移動(過去の報告の結論とは対照的)のより可能性の高い原因を提案する。
これらの知見は、熱駆動型DW運動学の理解を深め、スピンカロリトロニクスの新たな領域における利益の高い新しい方向を示唆している。
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