Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 636193)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Вестник Московского энергетического института  / №6 2016

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОВОЛНОВОГО ВИХРЕВОГО НАНОГЕНЕРАТОРА (250,00 руб.)

0   0
Первый авторСтремоухов
АвторыСафин А.Р., Удалов Н.Н.
Страниц5
ID559966
АннотацияЗначительный интерес представляют магнитные вихри, образующиеся в магнитных наноструктурах при протекании через них спин-поляризованного тока в результате эффекта переноса спина «spin-transfer torque»). На основе вихревой динамики намагниченности в магнитных наноструктурах могут быть реализованы принципиально новые миниатюрные генераторы микроволнового диапазона, широко перестраиваемые по частоте, — «спин-трансферные наноосцилляторы» (СТНО). В отличие от однородных вихревые СТНО обладают существенными преимуществами: меньшей шириной спектральной линии (около 1 МГц на частотах до 1 ГГц), большей выходной мощностью (около 1 мкВт), отсутствием внешнего магнитного поля. Для практического использования таких генераторов необходимо уменьшить ширину спектральной линии СТНО. Одним из методов уменьшения ширины спектральной линии генерируемых вихревым СТНО колебаний является использование внешней синхронизации гармоническим высокочастотным током или магнитным полем На основе уравнения Тиля для кора (центра) вихря были выведены укороченные уравнения для медленно меняющихся амплитуды и разности фаз вихревого СТНО при синхронизации его внешним гармоническим источником. Благодаря резистивной эквивалентной схеме получены рабочие характеристики СТНО и найдены оптимальные значения параметров, удовлетворяющие максимуму выходной мощности на нагрузке. Исходя из представленной модели определен диапазон перестройки СТНО по частоте.
УДК621.318.1:537.611.4
Стремоухов, П.А. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОВОЛНОВОГО ВИХРЕВОГО НАНОГЕНЕРАТОРА / П.А. Стремоухов, А.Р. Сафин, Н.Н. Удалов // Вестник Московского энергетического института .— 2016 .— №6 .— С. 97-101 .— URL: https://rucont.ru/efd/559966 (дата обращения: 18.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

96 РАдИотЕхнИкА И сВязь Радиотехника и связь (05.12.00) УДК 621.318.1:537.611.4 Рабочие характеристики микроволнового вихревого наногенератора П.А. Стремоухов, А.Р. Сафин, Н.Н. Удалов Сведения об авторах Стремоухов Павел Андреевич — студент кафедры формирования и обработки радиосигналов НИУ «МЭИ» Сафин Ансар Ризаевич — кандидат технических наук, доцент кафедры формирования и обработки радиосигналов НИУ «МЭИ», e-mail: arsafin@gmail.com Удалов Николай Николаевич — доктор технических наук, профессор кафедры формирования и обработки радиосигналов НИУ «МЭИ» Значительный интерес представляют магнитные вихри, образующиеся в магнитных наноструктурах при протекании через них спин-поляризованного тока в результате эффекта переноса спина «spin-transfer torque»). <...> На основе вихревой динамики намагниченности в магнитных наноструктурах могут быть реализованы принципиально новые миниатюрные генераторы микроволнового диапазона, широко перестраиваемые по частоте, — «спин-трансферные наноосцилляторы» (СТНО). <...> В отличие от однородных вихревые СТНО обладают существенными преимуществами: меньшей шириной спектральной линии (около 1 МГц на частотах до 1 ГГц), большей выходной мощностью (около 1 мкВт), отсутствием внешнего магнитного поля. <...> Для практического использования таких генераторов необходимо уменьшить ширину спектральной линии СТНО. <...> Одним из методов уменьшения ширины спектральной линии генерируемых вихревым СТНО колебаний является использование внешней синхронизации гармоническим высокочастотным током или магнитным полем. <...> На основе уравнения Тиля для кора (центра) вихря были выведены укороченные уравнения для медленно меняющихся амплитуды и разности фаз вихревого СТНО при синхронизации его внешним гармоническим источником. <...> Благодаря резистивной эквивалентной схеме получены рабочие характеристики СТНО и найдены оптимальные значения параметров, удовлетворяющие максимуму выходной мощности на нагрузке. <...> Исходя <...>