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Accès ouvert déclaré 2026 article

Gigahertz Manipulation of Magnetic Skyrmions by Microwave Fields

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract We theoretically investigate the inertial dynamics of magnetic skyrmions driven by the microwave-induced inverse Faraday effect (MIFE) of circularly polarized microwaves (CPM). By incorporating an inertial mass and MIFE force, we demonstrate fundamentally distinct dynamical regimes under continuous-wave (CW) versus pulsed excitation. Skyrmion inertia transforms trajectories from smooth spirals to polygonal orbits under CW driving and enables sustained post-pulse gyration. Handedness is determined by the topological charge and CPM helicity: left-circularly polarized (LCP) CPM attracts skyrmions toward the beam center, whereas right-circularly polarized (RCP) CPM repels them. Systematic parameter analysis reveals how Gilbert damping, CPM intensity, frequency, and skyrmion mass control the oscillatory-to-overdamped transition. Our work identifies inertia, topological charge, and CPM helicity as essential factors for GHz-frequency skyrmion manipulation.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Gigahertz Manipulation of Magnetic Skyrmions by Microwave Fields
Date Crossref
01/09/2026
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • China University of Mining and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Collaborative Innovation Center of Quantum Matter pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Center for Quantum Matter pays non établi dans la notice
    Institution

China University of Mining and Technology, Collaborative Innovation Center of Quantum Matter et Center for Quantum Matter.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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