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  Nonlinear magnetization dynamics driven by strong terahertz fields

Hudl, M., d’Aquino, M., Pancaldi, M., Yang, S.-H., Samant, M. G., Parkin, S. S. P., et al. (2019). Nonlinear magnetization dynamics driven by strong terahertz fields. Physical Review Letters, 123: 197204. doi:10.1103/PhysRevLett.123.197204.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

Dateien

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:
PhysRevLett.123.197204.pdf (Verlagsversion), 654KB
 
Datei-Permalink:
-
Name:
PhysRevLett.123.197204.pdf
Beschreibung:
Archivkopie
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Privat
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2019
Copyright Info:
American Physical Society
Lizenz:
-
:
1903.08395.pdf (Preprint), 761KB
Name:
1903.08395.pdf
Beschreibung:
Downloaded from arXiv at 2022-09-22
OA-Status:
Grün
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.197204 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe

Urheber

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 Urheber:
Hudl, Matthias1, Autor
d’Aquino, Massimiliano1, Autor
Pancaldi, Matteo1, Autor
Yang, See-Hun1, Autor
Samant, Mahesh G.1, Autor
Parkin, Stuart S. P.2, Autor                 
Dürr, Hermann A.1, Autor
Serpico, Claudio1, Autor
Hoffmann, Matthias C.1, Autor
Bonetti, Stefano1, Autor
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              
2Nano-Systems from Ions, Spins and Electrons, Max Planck Institute of Microstructure Physics, Max Planck Society, ou_3287476              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We present a comprehensive experimental and numerical study of magnetization dynamics in a thin metallic film triggered by single-cycle terahertz pulses of ∼20  MV/m electric field amplitude and ∼1  ps duration. The experimental dynamics is probed using the femtosecond magneto-optical Kerr effect, and it is reproduced numerically using macrospin simulations. The magnetization dynamics can be decomposed in three distinct processes: a coherent precession of the magnetization around the terahertz magnetic field, an ultrafast demagnetization that suddenly changes the anisotropy of the film, and a uniform precession around the equilibrium effective field that is relaxed on the nanosecond time scale, consistent with a Gilbert damping process. Macrospin simulations quantitatively reproduce the observed dynamics, and allow us to predict that novel nonlinear magnetization dynamics regimes can be attained with existing tabletop terahertz sources.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2019-11-082019-11-08
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.197204
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : Spin Orbitronics for Electronic Technologies (SORBET)
Grant ID : 670166
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)

Quelle 1

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Titel: Physical Review Letters
  Kurztitel : Phys. Rev. Lett.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Woodbury, N.Y. : American Physical Society
Seiten: - Band / Heft: 123 Artikelnummer: 197204 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 0031-9007
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925433406_1