本项目拟对自旋矩作用下铁磁中自旋波与孤子的相互作用进行研究。由于导电电子的自旋角动量转移到局域磁矩上,因此会对磁化强度产生一个自旋矩,从而可以影响局域磁矩的动力学演化,从一定程度上解释巨磁阻现象,在磁器件中有着广泛的运用。磁学中的海森伯模型在解释居里温度以下的铁磁和反铁磁的现象的成功,极大地促进了海森伯自旋链线性和非线性激发态的研究,自旋波和孤子是铁磁中非常重要的非线性激发态,关于自旋波和磁孤子的
当自旋极化的电流通过铁磁材料时,导电电子的自旋角动量可能转移到局域磁矩上,会对磁化强度产生一个自旋矩,从而可以影响局域磁矩的动力学演化。磁学中的海森伯模型在解释居里温度以下的铁磁和反铁磁的现象的成功,极大地促进了海森伯自旋链线性和非线性激发态的研究,自旋波和孤子是铁磁中非常重要的非线性激发态,关于自旋波和磁孤子的研究一直是凝聚态物理学的研究热点。我们讨论了自旋矩作用下单轴各项异性铁磁体中的自旋波与孤子的相互作用,发现自旋流的周期解对孤子的振幅、宽度和速度具有不同的作用。并且,在适当的条件下孤子能够囚禁在某些局域空间,最后我们讨论了自旋流的暗孤子传播和调制不稳定性,在某些特殊条件下,可以得到周期解和孤子解的线性组合形式。