Isofrequency dependences of spin waves in a tangentially magnetized ferrite plate adjoining a perfect magnetic wall
- Authors: Lock E.H.1, Gerus S.V.1
-
Affiliations:
- Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences, Fryazino Branch
- Issue: Vol 88, No 11 (2024)
- Pages: 1676–1682
- Section: Electromagnetic field and materials (fundamental physical research)
- URL: https://rjsvd.com/0367-6765/article/view/682551
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524110018
- EDN: https://elibrary.ru/FNEQHX
- ID: 682551
Cite item
Abstract
Using Maxwell's equations (without use of the magnetostatic approximation), the dispersion equation for spin waves in a tangentially magnetized ferrite plate, one of the surfaces of which borders with an ideal magnetic wall, is derived and the isofrequency dependences of these waves are calculated. It is found that the wave distribution along the plate thickness describes two wave numbers, and the isofrequency dependences for different modes of spin waves smoothly pass one into another and have sections corresponding to the volume-volume, volume-surface, and surface-surface wave distributions.
About the authors
E. H. Lock
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences, Fryazino Branch
Author for correspondence.
Email: edwin@ms.ire.rssi.ru
Russian Federation, Fryazino, 141190
S. V. Gerus
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences, Fryazino Branch
Email: svg318@ire216.msk.su
Russian Federation, Fryazino, 141190
References
- Pirro P., Vasyuchka V.I., Serga A.A., Hillebrands B. // Nature Rev. Mater. 2021. V. 6. P. 1114.
- Локк Э.Г. // Изв. РАН. Сер. физ. 2018. Т. 82. № 8. С. 1034; Lock E.H. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2018. V. 82. No. 8. P. 932.
- Aнненков А.Ю., Герус С.В., Локк Э.Г. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 5. С. 707; Annenkov A.Yu., Gerus S.V., Lock E.H. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 5. P. 583.
- Герус С.В., Локк Э.Г., Анненков А.Ю. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 11. С. 1642; Gerus S.V., Lock E.H., Annenkov A.Yu. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 2022. V. 86. No. 11. P. 1361.
- Damon R.W., Eshbach J.R. // J. Phys. Chem. Sol. 1961. V. 19. No. 3/4. P. 308.
- Гуревич А.Г., Мелков Г.А. Магнитные колебания и волны. М.: Наука, 1994.
- Ruppin R. // J. Appl. Phys. 1987. V. 62. No. 1. P. 11.
- Вашковский А.В., Локк Э.Г. // Радиотехн. и электрон. 2001. Т. 46. № 6. С. 729; Vashkovskii A.V., Lokk E.G. // J. Commun. Technol. Electron. 2001. V. 46. No. 6. P. 674.
- Вашковский А.В., Локк Э.Г. // Радиотехн. и электрон. 2002. Т. 47. № 1. С. 97; Vashkovskii A.V., Lokk E.G. // J. Commun. Technol. Electron. 2002. V. 47. No. 1. P. 87.
- Вашковский А. В., Локк Э.Г. // УФН. 2011. Т. 181. № 3. С. 293; Vashkovsky A.V., Lock E.H. // Phys. Usp. 2011. V. 54. No. 3. P. 281.
- Вяткина С.А., Бабичев Р.К., Иванов В.Н. // Электромагн. волны и электрон. сист. 2011. Т. 16. № 10. С. 64.
- Вашковский А.В., Локк Э.Г. // Радиотехн. и электрон. 2012. Т. 57. № 5. С. 541; Vashkovskii A.V., Lokk E.G. // J. Commun. Technol. Electron. 2012. V. 57. No. 5. P. 490.
- Локк Э.Г. // Радиотехн. и электрон. 2014. Т. 59. № 7. С. 711; Lokk E.G. // J. Commun. Technol. Electron. 2014. V. 59. No. 7. P. 767.
- Локк Э.Г., Луговской А.В., Герус С.В., Анненков А.Ю. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 11. С. 1546; Lock E.H., Lugovskoi A.V., Gerus S.V., Annenkov A.Yu. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 11. P. 1209.
- Lock E.H., Gerus S.V. // arXiv: 2303.08800v1. 2023.
- Локк Э.Г., Герус С.В. // Радиотехн. и электрон. 2023. Т. 68. № 9. С. 884; Lock E.H., Gerus S.V. // J. Commun. Technol. Electron. 2023. V. 68. No. 9. P. 971.
- Локк Э.Г. // Радиотехн. и электрон. 2007. Т. 52. № 2. С. 202; Lokk E.G. // J. Commun. Technol. Electron. 2007. V. 52. No. 2. P. 189.
- Гуревич А.Г. Ферриты на сверхвысоких частотах. М.: Физматлит, 1960.
Supplementary files
