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Controlling high-frequency spin-wave dynamics using double-pulse laser excitation

  • Manipulating spin waves is highly required for the development of innovative data transport and processing technologies. Recently, the possibility of triggering high-frequency standing spin waves in magnetic insulators using femtosecond laser pulses was discovered, raising the question about how one can manipulate their dynamics. Here we explore this question by investigating the ultrafast magnetiza-tion and spin-wave dynamics induced by double-pulse laser excitation. We demonstrate a suppression or enhancement of the amplitudes of the standing spin waves by precisely tuning the time delay between the two pulses. The results can be understood as the constructive or destructive interference of the spin waves induced by the first and second laser pulses. Our findings open exciting perspectives towards generating single-mode standing spin waves that combine high frequency with large amplitude and low magnetic damping.

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Verfasserangaben:Marwan DebORCiD, Elena PopovaORCiDGND, Henri-Yves Jaffrès, Niels KellerORCiD, Matias BargheerORCiDGND
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.18.044001
ISSN:2331-7019
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):Physical review applied
Verlag:American Physical Society
Verlagsort:College Park
Publikationstyp:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache:Englisch
Datum der Erstveröffentlichung:03.10.2022
Erscheinungsjahr:2022
Datum der Freischaltung:08.11.2023
Band:18
Ausgabe:4
Aufsatznummer:044001
Seitenanzahl:7
Fördernde Institution:Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation);; Alexander von Humboldt Foundation; [BA 2281/11-]
Organisationseinheiten:Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik und Astronomie
DDC-Klassifikation:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik
Peer Review:Referiert
Publikationsweg:Open Access / Hybrid Open-Access
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