Вышедшие номера
Влияние большой одноионной анизотропии на динамические и статические свойства негейзенберговского ферримагнетика
Переводная версия: 10.21883/PSS.2023.05.56050.50
Russian Science Foundation , 23-22-00054
Космачев О.А.1, Матюнина Я.Ю.1, Фридман Ю.А.1
1Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия
Email: yuriifridman@gmail.com, yanamatyunina@yandex
Поступила в редакцию: 31 марта 2023 г.
В окончательной редакции: 31 марта 2023 г.
Принята к печати: 7 апреля 2023 г.
Выставление онлайн: 30 апреля 2023 г.

Исследовано влияние большой одноионной анизотропии типа "легкая плоскость" на фазовые состояния и спектры элементарных возбуждений ферримагнетика с подрешетками S = 1 и sigma=1/2 и биквадратичным обменным взаимодействием для подрешетки с S = 1. Показано, что при различных соотношениях материальных параметров системы возможно только одно фазовое состояние, характеризующееся как векторными, так и тензорными параметрами порядка (квадруполь-ферримагнитное). Определено условие компенсации спинов подрешеток, а также поведение спектров элементарных возбуждений вблизи линии компенсации спинов. Вблизи линии компенсации спектры магнонов "антиферромагнитноподобны". Ключевые слова: ферримагнетик, биквадратичное обменное взаимодействие, большая одноионная анизотропия.
  1. Slavin, V. Tiberkevich. IEEE Trans. Magn. 45, 1875 (2009). https://10.1109/TMAG.2008.2009935
  2. S.D. Bader, S.S.P. Parkin, J.S. Langer. Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 1, 71 (2010). http://doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-070909-104123
  3. V.V. Kruglyak, S. Demokritov, D. Grundler. J. Phys. D 43, 264001 (2010). https://doi.org/10.1088/0022-3727/43/26/260301
  4. A.V. Chumak, V.I. Vasyuchka, A.A. Serga, B. Hillebrands. Nature Phys. 11, 453 (2015). https://doi.org/10.1038/nphys3347
  5. H.V. Gomonay, V.M. Loktev. Low Temp. Phys. 40, 17 (2014). https://doi.org/10.1063/1.4862467
  6. V. Baltz, A. Manchon, M. Tsoi, T. Moriyama, T. Ono, Y. Tserkovnyak. Rev. Mod. Phys. 90, 015005 (2018). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.90.015005
  7. M.B. Jungfleisch, W. Zhang, A. Hoffmann. Phys. Lett. A 382, 865 (2018). https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.008
  8. В.Г. Барьяхтар, Б.А. Ивснов, М.В. Четкин. УФН 146, 416 (1985)
  9. B.A. Ivanov, D.D. Sheka. Phys. Rev. Lett. 72, 404 (1994)
  10. Е.Г. Галкина, Б.А. Иванов. Письма ЖЭТФ 61, 495 (1995)
  11. H.V. Gomonay, V.M. Loktev. Phys. Rev. B 81, 144427 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.144427
  12. O.A. Tretiakov, D. Clarke, G.-W. Chern, Y.B. Bazaliy, O. Tchernyshyov. Phys. Rev. Lett. 100, 127204 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.127204
  13. E.G. Galkina, B.A. Ivanov, S. Savel'ev, F. Nori. Phys. Rev. B 77, 134425 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.77.134425
  14. O. Gomonay, T. Jungwirth, J. Sinova. Phys. Rev. Lett. 117, 017202 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.017202
  15. E.G. Galkina, B.A. Ivanov. Low Temp. Phys. 44, 618 (2018). https://doi.org/10.1063/1.5041427
  16. R. Cheng, D. Xiao, A. Brataas. Phys. Rev. Lett. 116, 207603 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.207603
  17. R. Khymyn, I. Lisenkov, V. Tyberkevych, B.A. Ivanov, A. Slavin. Sci. Rep. 7, 43705 (2017). https://doi.org/10.1038/srep43705
  18. R.V. Ovcharov, E.G. Galkina, B.A. Ivanov, R.S. Khymyn. Phys. Rev. Appl. 18, 024047 (2022). https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.18.024047
  19. Б.А. Иванов, А.Л. Сукстанский. ЖЭТФ 84, 370 (1983)
  20. B.A. Ivanov. Low Temp. Phys. 45, 935 (2019). https://doi.org/10.1063/1.5121265
  21. E.G. Galkina, N.E. Kulagin, B.A. Ivanov. Ann. Phys. 447, Part 2, 169080 (2022). https://doi.org/10.1016/j.aop.2022
  22. K.-J. Kim, S.K. Kim, Y. Hirata, Se-Hyeok Oh, T. Tono, D.-H. Kim, T. Okuno, W.S. Ham, S. Kim, G. Go, Y. Tserkovnyak, A. Tsukamoto, T. Moriyama, K.-J. Lee, T. Ono. Nature Mater. 16, 1187 (2017). https://doi.org/10.1038/nmat4990
  23. Е.Г. Галкина, К.Э. Заспел, Б.А. Иванов, Н.Е. Кулагин, Л.Н. Лерман. Письма ЖЭТФ 110, 474 (2019) https://doi.org/10.1134/S0370274X1919007X
  24. S.K. Kim, Y. Tserkovnyak. Appl. Phys. Lett. 111, 032401 (2017). https://doi.org/10.1063/1.4985577
  25. C.E. Zaspel, E.G. Galkina, B.A. Ivanov. Phys. Rev. Appl. 12, 044019 (2019). https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.12.044019
  26. Lisenkov, R. Khymyn, J. Angstrem kerman, N.X. Sun, B.A. Ivanov. Phys. Rev. B 100, 100409(R) (2019). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.100409
  27. Radu, K. Vahaplar, C. Stamm, T. Kachel, N. Pontius, H.A. Durr, T.A. Ostler, J. Barker, R.F.L. Evans, R.W. Chantrell, A. Tsukamoto, A. Itoh, A. Kirilyuk, Th. Rasing, A.V. Kimel. Nature London 472, 205 (2011). https://doi.org/10.1038/nature09901
  28. T.A. Ostler, J. Barker, R.F.L. Evans, R. Chantrell, U. Atxitia, O. Chubykalo-Fesenko, S. El Moussaoui, L. Le Guyader, E. Mengotti, L.J. Heyderman, F. Nolting, A. Tsukamoto, A. Itoh, D.V. Afanasiev, B.A. Ivanov, A.M. Kalashnikova, K. Vahaplar, J. Mentink, A. Kirilyuk, Th. Rasing, A.V. Kimel. Nature Commun. 3, 666 (2012). https://doi.org/10.1038/ncomms1666
  29. J.H. Mentink, J. Hellsvik, D.V. Afanasiev, B.A. Ivanov, A. Kirilyuk, A.V. Kimel, O. Eriksson, M.I. Katsnelson, Th. Rasing. Phys. Rev. Lett. 108, 057202 (2012). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.057202
  30. В.Г. Барьяхтар, В.И. Бутрим, Б.А. Иванов. Письма ЖЭТФ 98, 327 (2013). https://doi.org/10.1134/S0021364013180057
  31. A. Kirilyuk, A.V. Kimel, Th. Rasing. Rev. Mod. Phys. 82, 2731 (2010). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.2731
  32. B.A. Ivanov. Low Temp. Phys. 40, 91 (2014). https://doi.org/10.1063/1.4865565
  33. T. Moriya. Phys. Rev. 117, 635 (1960)
  34. Ю.А. Фридман, О.А. Космачев. ФТТ 51, 1104 (2009). DOI: 10.1134/S1063783409060146
  35. E.G. Galkina, V.I. Butrim, Yu.A. Fridman, B.A. Ivanov, Franco Nori. Phys. Rev. B 88, 144420 (2013). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.88.144420
  36. E.G. Galkina, B.A. Ivanov, V.I. Butrim. Low Temp. Phys. 40, 635 (2014). https://doi.org/10.1063/1.4890989
  37. Э.Л. Нагаев. УФН 136, 61 (1982)
  38. V.M. Loktev, V.S. Ostrovskii. Low Temp. Phys. 20, 775 (1994)
  39. Yu.N. Mitsay, Yu.A. Fridman, D.V. Spirin, M.S. Kochmanski. Acta Phys. Pol. 97, 355 (2000). https://doi.org/10.12693/APhysPolA.97.355
  40. Yu.A. Fridman, O.A. Kosmachev. JMMM 236, 272 (2001). https://doi.org/10.1016/S0304-8853(01)00464-4
  41. А.Ф. Фадеев, И.Г. Грищук. ЖЭТФ 87, 467 (1984)
  42. Э.Л. Нагаев. Магнетики со сложными обменными взаимодействиями. Наука, М. (1988). 231 с
  43. B.A. Ivanov, A.K. Kolezhuk. Phys. Rev. B 68, 052401 (2003). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.68.052401
  44. N. Papanikolaou. Nucl. Phys. B 305, 367 (1988)
  45. A.V. Chubukov. J. Phys. Condens. Matter 2, 1593 (1990)
  46. V.G. Bar'yakhtar, V.I. Butrim, A.K. Kolezhuk, B.A. Ivanov. Phys. Rev. B 87, 224407 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevB.87.224407
  47. E.G. Galkina, B.A. Ivanov, O.A. Kosmachev, Yu.A. Fridman. Low Temp. Phys. 41, 382 (2015). http://dx.doi.org/10.1063/1.4921470
  48. Yu.A. Fridman, O.A. Kosmachev, Ph.N. Klevets. JMMM 320, 435 (2008). DOI: 10.1016/j.jmmm.2007.07.001
  49. A. Lauchli, G. Schmid, S. Trebst. Phys. Rev. B 74, 144426 (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.74.144426
  50. A.V. Krivtsova, Ya.Yu. Matyunina, E.A. Polyanskaya, O.A. Kosmachev, Yu.A. Fridman. JMMM 513, 167178 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2020.167178
  51. А.В. Кривцова, Я.Ю. Матюнина, Ю.А. Фридман. ЖЭТФ 158, 334 (2020). DOI: 10.1134/S1063776120060059
  52. О.А. Космачев, Я.Ю. Матюнина, Ю.А. Фридман. ЖЭТФ 162, 406 (2022). DOI: 10.1134/S1063776122090059
  53. В.В. Вальков, Т.А. Валькова, С.Г. Овчинников. ЖЭТФ, 88, 550 (1985)
  54. В.В. Вальков. ТМФ 76, 143 (1988)
  55. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Теоретическая физика. М., Наука (1982). Т. 8. 621 с
  56. В.В. Вальков, С.Г. Овчинников. Квазичастицы в сильно коррелированных системах. Изд-во СО РАН, Новосибирск (2001). 277 с
  57. Р.О. Зайцев. ЖЭТФ 68, 207 (1975)
  58. Ю.Н. Мицай, Ю.А. Фридман. ТМФ 81, 263 (1989)
  59. Yu.A. Fridman, O.A. Kosmachev, Ph.N. Klevets. JMMM 325, 125 (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2012.08.027

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.