Gigahertz Manipulation of Magnetic Skyrmions by Microwave Fields
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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.
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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
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Où se fait cette recherche
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China University of Mining and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Collaborative Innovation Center of Quantum Matter pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Center for Quantum Matter pays non établi dans la noticeInstitution
China University of Mining and Technology, Collaborative Innovation Center of Quantum Matter et Center for Quantum Matter.
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