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  Skyrmion ratchet propagation: utilizing the skyrmion Hall effect in AC racetrack storage devices

Göbel, B., & Mertig, I. (2021). Skyrmion ratchet propagation: utilizing the skyrmion Hall effect in AC racetrack storage devices. Scientific Reports, 11: 3020. doi:10.1038/s41598-021-81992-0.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
s41598-021-81992-0.pdf (Verlagsversion), 3MB
Name:
s41598-021-81992-0.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2021
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://doi.org/10.1038/s41598-021-81992-0 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold

Urheber

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 Urheber:
Göbel, Börge1, 2, Autor
Mertig, Ingrid1, Autor
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              
2International Max Planck Research School for Science and Technology of Nano-Systems, Max Planck Institute of Microstructure Physics, Max Planck Society, Weinberg 2, 06120 Halle (Saale), Germany, ou_3399928              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Magnetic skyrmions are whirl-like nano-objects with topological protection. When driven by direct currents, skyrmions move but experience a transverse deflection. This so-called skyrmion Hall effect is often regarded a drawback for memory applications. Herein, we show that this unique effect can also be favorable for spintronic applications: We show that in a racetrack with a broken inversion symmetry, the skyrmion Hall effect allows to translate an alternating current into a directed motion along the track, like in a ratchet. We analyze several modes of the ratchet mechanism and show that it is unique for topological magnetic whirls. We elaborate on the fundamental differences compared to the motion of topologically trivial magnetic objects, as well as classical particles driven by periodic forces. Depending on the exact racetrack geometry, the ratchet mechanism can be soft or strict. In the latter case, the skyrmion propagates close to the efficiency maximum.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2021-02-04
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/s41598-021-81992-0
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Scientific Reports
  Kurztitel : Sci. Rep.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London, UK : Nature Publishing Group
Seiten: - Band / Heft: 11 Artikelnummer: 3020 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2045-2322
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2045-2322