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L'excitation efficace des vagues de spin est un défi clé dans la réalisation de dispositifs magnoniques. Nous démontrons la génération de vagues de spin induite par courant dans des vortex magnétiques couplés antiferromagnétiquement. Nous utilisons la microscopie à rayons X résolue dans le temps pour imager directement l'émission de vagues de spin après application de courants alternatifs passant directement à travers l'empilement magnétique. Les simulations micromagnétiques nous permettent d'identifier le champ Oersted induit par le courant comme la principale origine de l'excitation, contrairement aux couples de transfert de spin. Dans notre cas, ces champs Oersted internes ont un ordre de grandeur d'efficacité d'excitation de vagues de spin plus élevé que les antennes à bande stripline couramment utilisées. Pour les matériaux magnéto-sensibles, nous démontrons en outre que la direction de propagation des magnons peut être contrôlée en augmentant l'amplitude d'excitation, ce qui modifie le profil de magnétisation sous-jacent par une anisotropie supplémentaire. Les méthodes démontrées permettent une excitation efficace et réglable des vagues de spin, marquant un progrès substantiel en ce qui concerne la conception de dispositifs magnoniques.
Koraltan et al. (Mercredi,) ont étudié cette question.