• Treffer 6 von 6
Zurück zur Trefferliste

Standing spin wave excitation in Bi

  • Based on micromagnetic simulations and experimental observations of the magnetization and lattice dynamics after the direct optical excitation of the magnetic insulator Bi : YIG or indirect excitation via an optically opaque Pt/Cu double layer, we disentangle the dynamical effects of magnetic anisotropy and magneto-elastic coupling. The strain and temperature of the lattice are quantified via modeling ultrafast x-ray diffraction data. Measurements of the time-resolved magneto-optical Kerr effect agree well with the magnetization dynamics simulated according to the excitation via two mechanisms: the magneto-elastic coupling to the experimentally verified strain dynamics and the ultrafast temperature-induced transient change in the magnetic anisotropy. The numerical modeling proves that, for direct excitation, both mechanisms drive the fundamental mode with opposite phase. The relative ratio of standing spin wave amplitudes of higher-order modes indicates that both mechanisms are substantially active.

Metadaten exportieren

Weitere Dienste

Suche bei Google Scholar Statistik - Anzahl der Zugriffe auf das Dokument
Metadaten
Verfasserangaben:Steffen Peer ZeuschnerORCiDGND, Xi-Guang Wang, Marwan DebORCiD, Elena PopovaORCiD, Gregory Malinowski, Michel HehnORCiD, Niels Keller, Jamal BerakdarORCiDGND, Matias BargheerORCiDGND
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevB.106.134401
ISSN:2469-9950
ISSN:2469-9969
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):Physical review : B, Condensed matter and materials physics
Untertitel (Englisch):YIG films via temperature-induced anisotropy changes and magneto-elastic coupling
Verlag:American Physical Society
Verlagsort:College Park
Publikationstyp:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache:Englisch
Datum der Erstveröffentlichung:04.10.2022
Erscheinungsjahr:2022
Datum der Freischaltung:19.01.2024
Band:106
Ausgabe:13
Aufsatznummer:134401
Seitenanzahl:9
Fördernde Institution:Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation); [328545488-TRR 227]; National Natural Science Foundation of China; [12174452, 12074437, 11704415]; Natural Science Foundation of Hunan; Province of China [20221120050, 20211130784]; Alexander von Humboldt; Foundation
Organisationseinheiten:Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik und Astronomie
DDC-Klassifikation:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik
Peer Review:Referiert
Lizenz (Deutsch):License LogoKeine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz
Verstanden ✔
Diese Webseite verwendet technisch erforderliche Session-Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie diesem zu. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.