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Roadmap of spin-orbit torques

自旋电子学 马格农 凝聚态物理 神经形态工程学 旋转 磁电阻 材料科学 工程物理 纳米技术 光电子学 计算机科学 磁场 物理 铁磁性 量子力学 机器学习 人工神经网络
作者
Qiming Shao,Peng Li,Luqiao Liu,Hyunsoo Yang,Shunsuke Fukami,Armin Razavi,Hao Wu,Kang Wang,Frank Freimuth,Yuriy Mokrousov,M. D. Stiles,Satoru Emori,Axel Hoffmann,Johan Åkerman,Kaushik Roy,Jian‐Ping Wang,See‐Hun Yang,Kévin Garello,Wei Zhang
出处
期刊:Cornell University - arXiv 被引量:32
标识
DOI:10.48550/arxiv.2104.11459
摘要

Spin-orbit torque (SOT) is an emerging technology that enables the efficient manipulation of spintronic devices. The initial processes of interest in SOTs involved electric fields, spin-orbit coupling, conduction electron spins and magnetization. More recently interest has grown to include a variety of other processes that include phonons, magnons, or heat. Over the past decade, many materials have been explored to achieve a larger SOT efficiency. Recently, holistic design to maximize the performance of SOT devices has extended material research from a nonmagnetic layer to a magnetic layer. The rapid development of SOT has spurred a variety of SOT-based applications. In this Roadmap paper, we first review the theories of SOTs by introducing the various mechanisms thought to generate or control SOTs, such as the spin Hall effect, the Rashba-Edelstein effect, the orbital Hall effect, thermal gradients, magnons, and strain effects. Then, we discuss the materials that enable these effects, including metals, metallic alloys, topological insulators, two-dimensional materials, and complex oxides. We also discuss the important roles in SOT devices of different types of magnetic layers, such as magnetic insulators, antiferromagnets, and ferrimagnets. Afterward, we discuss device applications utilizing SOTs. We discuss and compare three-terminal and two-terminal SOT-magnetoresistive random-access memories (MRAMs); we mention various schemes to eliminate the need for an external field. We provide technological application considerations for SOT-MRAM and give perspectives on SOT-based neuromorphic devices and circuits. In addition to SOT-MRAM, we present SOT-based spintronic terahertz generators, nano-oscillators, and domain wall and skyrmion racetrack memories. This paper aims to achieve a comprehensive review of SOT theory, materials, and applications, guiding future SOT development in both the academic and industrial sectors.
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