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Overcoming the speed limit in skyrmion racetrack devices by suppressing the skyrmion Hall effect

机译:通过抑制skyrmion霍尔效应来克服skyrmion赛道设备中的速度限制

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摘要

Magnetic skyrmions are envisioned as carriers of information in racetrack storage devices. Unfavorably, the skyrmion Hall effect hinders the fast propagation of skyrmions along an applied electric current and limits the device's maximum operation speed. In this Rapid Communication, we show that the maximum skyrmion velocity increases by a factor of 10 when the skyrmion Hall effect is suppressed, since the straight-line motion of the skyrmion allows for the application of larger driving currents. We consider a ferromagnet on a heavy-metal layer, which converts the applied charge current into a spin current by the spin Hall effect. The spin current drives the skyrmions in the ferromagnet via spin-orbit torque. We show by analytical considerations and simulations that the deflection angle decreases, when the spin current is polarized partially along the applied current direction, and derive the condition for complete suppression of the skyrmion Hall effect.
机译:可以预见,磁性天rm是赛道存储设备中的信息载体。不利的是,Skyrmion霍尔效应阻碍了Skyrmion沿施加的电流快速传播,并限制了设备的最大运行速度。在本快速通讯中,我们显示出当抑制天文离子霍尔效应时,最大的天文离子速度会增加10倍,因为天文离子的直线运动允许施加更大的驱动电流。我们考虑在重金属层上的铁磁体,其通过自旋霍尔效应将施加的电荷电流转换为自旋电流。自旋电流通过自旋轨道转矩驱动铁磁体中的天空离子。我们通过分析考虑和模拟表明,当自旋电流沿施加的电流方向部分极化时,偏转角减小,并推导出完全抑制天suppression离子霍尔效应的条件。

著录项

  • 来源
    《Physical review. B, Condensed Matter And Materals Physics》 |2019年第2期|020405.1-020405.6|共6页
  • 作者单位

    Max Planck Inst Mikrostrukturphys, D-06120 Halle, Saale, Germany;

    Martin Luther Univ Halle Wittenberg, Inst Phys, D-06099 Halle, Saale, Germany;

    Martin Luther Univ Halle Wittenberg, Inst Phys, D-06099 Halle, Saale, Germany;

    Max Planck Inst Mikrostrukturphys, D-06120 Halle, Saale, Germany|Martin Luther Univ Halle Wittenberg, Inst Phys, D-06099 Halle, Saale, Germany;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 04:18:18

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