磁孤子与拓扑磁构型的动力学与新型磁器件

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11804045
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2007.磁学及自旋电子学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Magnetic systems attracted a lot of investigations because their applications in data storage and so on. Magnetic systems are highly nonlinear, and have different kinds of soliton solutions. Topological magnetic textures, such as domain walls and skyrmions, are topologically nontrivial soliton solutions. They are expected to be used as binary digits due to their robustness. The topologically trivial soliton solutions can easily emerge and vanish, and are usually called magnetic solitons for simplicity. In this proposal, we investigate the dynamics of magnetic solitons and topological magnetic textures, including the creating, annihilation and propagation of magnetic soliton, and the interaction between magnetic solitons and topological magnetic textures. The outcomes of the proposal will not only improve the understanding of nonlinear dynamics, but also provide richer theoretical basis for the applications of magnetic systems in information technologies.
磁性系统由于其在数据存储等方面的重要应用而被广泛而深入地研究。磁性系统是高度非线性的系统,存在多种不同性质的孤子解。其中,拓扑磁构型如磁畴壁、斯格明子等是拓扑非平凡的孤子解,由于其鲁棒性而被用来作为数据存储的单元;拓扑平凡的孤子解可以比较容易地产生和消灭,通常简称为磁孤子。本项目拟对磁孤子与拓扑磁构型的动力学进行系统的理论研究,包括但不限于,磁孤子的产生、消灭和传播,磁孤子与拓扑磁构型的相互作用等。本项目不仅将加深对于非线性动力学的理解,也将为磁性系统在信息技术方面的应用提供更丰富的理论基础。

结项摘要

磁性系统是高度非线性的系统,存在多种不同性质的孤子解。这些孤子解可以按照拓扑性质分类为拓扑非平凡的磁孤子(拓扑磁结构)和拓扑平凡的磁孤子(常简称为磁孤子)。由于在非线性科学中的重要意义和在新一代信息技术中的应用前景,磁孤子的产生、操控和动力学有着重要的意义。本项目对不同拓扑性质的磁孤子进行了理论和数值模拟研究。本项目研究了斯格明子在交变电场下的棘轮运动,对斯格明子的动力学有了更深刻的理解;研究了斯格明子在圆筒上的运动,提供了消除斯格明子霍尔效应的新思路;研究了温度梯度驱动磁畴壁的具体过程,对自旋波驱动磁畴壁运动有了更深刻的理解;理论上预言了一种新型的三维磁孤子,并研究了它的电流驱动动力学,发现它可以无偏转地运动,是作为信息载体的理想候选;解释了实验观察到的单层和多层结构中的非可逆自旋波,更加深入地理解了自旋波的性质并对为自旋波在器件中的应用提供了新思路;研究了拓扑非平凡自旋波的局域化问题,提出了一种玻色系统实空间拓扑示性数,对玻色系统拓扑序的研究有重要的意义。研究成果不仅将加深了对于非线性动力学的理解,也将为磁孤子在信息技术方面的应用提供更丰富的理论基础。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Backward Magnetostatic Surface Spin Waves in Coupled Co/FeNi Bilayers
耦合 Co/FeNi 双层中的后向静磁表面自旋波
  • DOI:
    10.1002/pssr.202000118
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physica Status Solidi-Rapid Research Letters
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Song Wenjie;Wang Xiansi;Wang Wenfeng;Jiang Changjun;Wang Xiangrong;Chai Guozhi
  • 通讯作者:
    Chai Guozhi
Magnetodynamic properties of dipole-coupled 1D magnonic crystals
偶极耦合一维磁力晶体的磁动力学特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Xiansi Wang;Suraj Singh;Alireza Qaiumzadeh;Erik Wahlstrom;Ankit Kumar;Thomas Tybell;Peter Svedlindh
  • 通讯作者:
    Peter Svedlindh
Current-Driven Dynamics of Magnetic Hopfions
磁霍普子的电流驱动动力学
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.123.147203
  • 发表时间:
    2019-09-30
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Wang, X. S.;Qaiumzadeh, A.;Brataas, A.
  • 通讯作者:
    Brataas, A.
Wiggling skyrmion propagation under parametric pumping
参数泵浦下的摆动斯格明子传播
  • DOI:
    10.1103/physrevb.99.014428
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Yuan H Y;Wang X S;Yung Man Hong;Wang X R
  • 通讯作者:
    Wang X R
Nonreciprocal emergence of hybridized magnons in magnetic thin films
磁性薄膜中杂化磁振子的不可逆出现
  • DOI:
    10.1103/physrevb.104.014402
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Song Wenjie;Wang Xiansi;Jia Chenglong;Wang Xiangrong;Jiang Changjun;Xue Desheng;Chai Guozhi
  • 通讯作者:
    Chai Guozhi

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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