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Topologische magnonische Nanokristalle

Nanoscale topological magnonic crystals - TopMag

Khrystyna Levchenko (ORCID: 0000-0002-0903-5942)
  • Grant-DOI 10.55776/ESP526
  • Förderprogramm ESPRIT
  • Status laufend
  • Projektbeginn 01.11.2023
  • Projektende 31.10.2026
  • Bewilligungssumme 316.037 €
  • Projekt-Website

Wissenschaftsdisziplinen

Mathematik (30%); Nanotechnologie (30%); Physik, Astronomie (40%)

Keywords

    Magnonics, Magnonic crystals, Nanoscale, Topological magnonic transport

Abstract

Schneller, kleiner, leistungsfähiger - dieses Motto des technischen Fortschritts führte zur Computerisierung und Automatisierung des Alltagslebens. Die moderne CMOS-Elektronik und -Kommunikationstechnologie hat jedoch mit grundlegenden Nachteilen zu kämpfen, die von relativ niedrigen Betriebsfrequenzen und der damit verbundenen begrenzten Geschwindigkeit der Datenverarbeitung bis hin zum hohen Stromverbrauch reichen. Wie können wir diese Probleme angehen? Ein hervorragender Weg ist die Magnonik - ein fortschrittliches Gebiet, das den Informationstransport und die Informationsverarbeitung durch Spinwellen zusätzlich zu oder sogar anstelle von elektrischen Strömen untersucht. Eine Spinwelle ist eine kollektive Ausbreitung der magnetischen Momente von Atomen in einem Festkörper, vergleichbar mit einer Wasserwelle auf der Oberfläche eines Teiches. Ihre Grundeinheiten (oder Quanten) werden als Magnonen bezeichnet, was dem Feld seinen Namen gibt. Die Verwendung von Spinwellen ermöglicht höhere Betriebsfrequenzen als herkömmliche, geringe Energieverluste, keine Wärmeabgabe und einen niedrigen Stromverbrauch. Magnonics hat bereits erfolgreich Prototyp-Schaltkreiselemente entwickelt, von denen viele in Form von Submillimeter- Magnonenkristallen (MCs) - künstlichen magnetischen Materialien - ausgeführt sind. Um jedoch die moderne Technologie zu übertreffen, sollte die Größe der magnonischen Einheiten mindestens im Submikrometerbereich liegen. Am wichtigsten ist jedoch, dass dieses Gerät in einem so kleinen Maßstab zuverlässig funktioniert, da selbst kleine Unregelmäßigkeiten die Leistung beeinträchtigen könnten. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, schlagen wir vor, Magnonik und Topologie zu kombinieren - ein Zweig der Mathematik, der die Eigenschaften von Materialien untersucht, die bei kontinuierlichen Transformationen unveränderlich sind. Eine solche Verbindung würde es ermöglichen, eine Struktur mit einer Reihe einzigartiger Eigenschaften analytisch vorherzusagen und zu realisieren, z. B. eine effiziente und verlustarme Ausbreitung oder Robustheit gegenüber Defekten. Ein strategisches Ziel des TopMag-Projekts ist daher die Erforschung des topologischen Magnonentransports mittels experimentell realisierter topologischer magnonischer Kristalle (TMC) auf der Nanoskala. Dies ist ein höchst innovativer Ansatz, da die meisten Forschungsarbeiten im Bereich der topologischen Magnonik theoretischer Natur sind. Um unsere Hypothese zu testen, werden wir eine Reihe von modernen Nanofabrikationsinstrumenten einsetzen, um die Magnonenkristalle herzustellen. Anschließend werden wir eine breite Palette experimenteller Techniken zur Charakterisierung und Untersuchung des Magnonentransports einsetzen, ergänzt durch mikromagnetische Simulationen, die wertvolle Einblicke und Unterstützung für unsere Erkenntnisse liefern.

Forschungsstätte(n)
  • Universität Wien - 100%
Nationale Projektbeteiligte
  • Andrii Chumak, Universität Wien , Mentor:in
Internationale Projektbeteiligte
  • Carsten Dubs, INNOVENT e.V. Technologieentwicklung - Deutschland
  • Maciej Krawczyk, Adam Mickiewicz University - Polen
  • Michal Urbanek, Brno University of Technology - Tschechien

Research Output

  • 43 Zitationen
  • 6 Publikationen
Publikationen
  • 2024
    Titel Nonlinear erasing of propagating spin-wave pulses in thin-film Ga:YIG
    DOI 10.1063/5.0189648
    Typ Journal Article
    Autor Breitbach D
    Journal Applied Physics Letters
    Seiten 092405
    Link Publikation
  • 2024
    Titel Magnetic anisotropy and GGG substrate stray field in YIG films down to millikelvin temperatures
    DOI 10.1038/s44306-024-00030-7
    Typ Journal Article
    Autor Serha R
    Journal npj Spintronics
    Seiten 29
    Link Publikation
  • 2025
    Titel Nanoscale spin-wave frequency-selective limiter for 5G technology
    DOI 10.1103/physrevapplied.23.034026
    Typ Journal Article
    Autor Davídková K
    Journal Physical Review Applied
    Seiten 034026
    Link Publikation
  • 2025
    Titel 1D YIG hole-based magnonic nanocrystal
    DOI 10.1063/5.0285098
    Typ Journal Article
    Autor Levchenko K
    Journal Applied Physics Letters
    Seiten 172401
  • 2025
    Titel Spin-wave microscale RF delay lines for mid- and high-frequency 5G band
    DOI 10.1063/5.0286108
    Typ Journal Article
    Autor Davídková K
    Journal Journal of Applied Physics
    Seiten 143908
    Link Publikation
  • 2025
    Titel Plasmon-enhanced Brillouin light scattering spectroscopy for magnetic systems. II. Numerical simulations
    DOI 10.1103/physrevb.111.014405
    Typ Journal Article
    Autor Demydenko Y
    Journal Physical Review B
    Seiten 014405
    Link Publikation

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