New Method Controls Synchronisation in Spin Hall Nano-Oscillators Using Spin Waves

Nuevo método Controla la sincronización en los nanociladores de spin Hall utilizando ondas de spin

Un avance reciente en la tecnología espintrónica ha demostrado cómo se puede lograr la sincronización ajustable en fase en los nano-OSOciladores (SHNOS) de Spin Hall. Estos dispositivos a nanoescala generan señales de microondas de alta frecuencia al convertir la corriente continua en auto-ovilaciones de onda de espín. Se espera que la capacidad de controlar la sincronización entre sHNOS mejore las aplicaciones en telecomunicaciones, neuromórfico hardware de computación y optimización. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Gotemburgo en Suecia y la Universidad de Tohoku en Japón, destaca el papel de propagación de ondas de giro en la transferencia de información de fase habilitante entre sHNOS.

Control de fase a través de ondas de giro

Según el estudiar Publicado en Nature Physics, la evidencia experimental ha confirmado que es posible la sincronización mutua mediada por ondas giratorias entre sHNOS. A diferencia de los sistemas anteriores que dependían de las interacciones vecinas más cercanas, el uso de ondas de giro propagación ha permitido un acoplamiento de largo alcance y uno a uno. Akash Kumar, el primer autor del estudio, explicado a Phys.org que esta investigación fue motivada por hallazgos previos para propagar ondas de giro en shnos. El equipo utilizó materiales de película delgada optimizadas, específicamente con coFEB/MGO, para facilitar este acoplamiento.

Validación experimental y aplicaciones potenciales

Los hallazgos del estudio fueron respaldados por mediciones eléctricas y técnicas de microscopía avanzada. Se usaron analizadores de espectro de alta frecuencia para detectar la sincronización sintonizada por fase, mientras que la microscopía de dispersión de luz de brillouina resuelta (μ-Bls) proporcionó una visualización directa de la alineación de fase del oscilador. Victor H. González, estudiante graduado y coautor del estudio, confirmó los resultados a través de simulaciones micromagnéticas. Kumar declaró que la capacidad de transferir información de fase entre SHNOS tiene implicaciones significativas para las máquinas ISE, que se utilizan para tareas de optimización combinatoria. La investigación futura se centrará en escalar el sistema e incorporar la activación de voltaje para mejorar el control y la eficiencia energética en dispositivos espintrónicos.

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