دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: C. S. Nikhil Kumar
سری: SpringerBriefs in Materials
ISBN (شابک) : 303122664X, 9783031226649
ناشر: Springer
سال نشر: 2023
تعداد صفحات: 88
[89]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Magnonic Devices: Numerical Modelling and Micromagnetic Simulation Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب دستگاه های Magnonic: مدل سازی عددی و رویکرد شبیه سازی میکرومغناطیسی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب به طور خلاصه به مدلسازی عددی و نتایج شبیهسازی میکرومغناطیسی کریستالهای مغناطیسی میپردازد، که دستگاههای مغناطیسی مدولهشده دورهای هستند که به عنوان همتای مغناطیسی بلورهای فوتونی با امواج اسپینی که به عنوان حامل اطلاعات عمل میکنند، در نظر گرفته میشوند. از آنجایی که طول موج موج اسپین چندین مرتبه کوتاهتر از امواج الکترومغناطیسی با فرکانس یکسان است، بلورهای مغناطیسی نامزدهای امیدوارکنندهای برای کوچکسازی هستند، بهویژه در زمینههای ذخیرهسازی و پردازش دادهها. کتاب با توصیف رابطه پراکندگی امواج اسپین دوقطبی در یک موجبر منحنی Magnonic، حل معادله واکر در مختصات استوانهای و سپس محاسبه پراکندگی امواج اسپین تبادلی با استفاده از تئوری اغتشاش آغاز میشود. این برانگیختگیهای موج چرخشی مبتنی بر تماس نانو شبیهسازیشده در یک حفره ماگنونی را توصیف میکند، که دارای طرحی از یک کریستال مگنونیک پاد نقطه در اطراف تماس نانو است، با فرکانس حالت موج چرخشی ایجاد شده در شکاف باند کریستال ماگنونیک. دستگاه پیشنهادی بهعنوان تقویتکننده موج چرخشی SWASER توسط انتشار تحریکشده تشعشع عمل میکند. این کتاب در میان محققان و متخصصان علاقه مند به مدل سازی، شبیه سازی و طراحی دستگاه های جدید مغناطیسی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
This book briefly looks at numerical modeling and micromagnetic simulation results of magnonic crystals, which are periodically modulated magnonic devices regarded as the magnetic counterpart of photonic crystals with spin waves acting as the information carrier. Since the wavelength of the spin wave is several orders of magnitude shorter than that of electromagnetic waves of the same frequency, magnonic crystals are promising candidates for miniaturization, especially in the fields of data storage and processing. The book begins by describing the dispersion relation of dipolar spin waves in a magnonic curved waveguide, solving Walker's equation in cylindrical coordinates, and then calculating the dispersion of exchange spin waves using perturbation theory. It describes simulated nano-contact-driven spin wave excitations in a magnonic cavity, featuring a design of an antidot magnonic crystal around the nano-contact, with the frequency of the spin wave mode generated lying within the band gap of the magnonic crystal. The proposed device behaves as a SWASER―Spin Wave Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. This book will find interest among researchers and practitioners interested in the modeling, simulation, and design of novel magnonic devices.