Магнитные и магнитооптические свойства эпитаксиальных пленок кобальта, выращенных на гофрированной поверхности CaF2/Si
Кричевцов Б.Б.1, Кавеев А.К.1, Баланев А.1, Соколов Н.С.1, Camarero J.2, Miranda R.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Departamento de Fisica de Materiales, Facultad de Ciencias Fisicas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain
Email: Boris@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 16 октября 2006 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2007 г.
Приведены результаты исследования магнитных свойств гетероструктур CaF2/Co/CaF2(110)/Si(001), полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии и имеющих гофрированную поверхность буферного слоя CaF2. Оптические и магнитооптические свойства исследованных структур отражают C2v-симметрию поверхности гофрированной структуры. Изучение петель гистерезиса с помощью меридионального и экваториального магнитооптических эффектов Керра при наклонном падении, а также магнитооптических явлений в отражении при падении света, близком к нормальному, показало, что присутствие гофрированной структуры поверхности приводит к оптической и магнитооптической анизотропии. Процесс намагничивания таких структур в широком диапазоне магнитных полей происходит путем когерентного вращения намагниченности. Магнитная анизотропия структур описывается при учете гауссовского распределения осей легкого намагничивания в гранулах кобальта вокруг направления, параллельного направлению канавок. Показано, что асимметрия петель гистерезиса поворота плоскости поляризации, наблюдаемая при наклонном и нормальном падении света, связана с проявлением квадратичных по магнитному моменту вкладов в эффективную диэлектрическую проницаемость пленок. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 05-02-16451), а также программ Российской академии наук "Влияние атомно-кристаллической и электроннной структуры на свойства конденсированных сред" и "Спинтроника". PACS: 75.30.Gw, 78.20.Ls, 75.70.Cn, 75.60.Ej
- J.I. Martin, J. Nogues, Kai Liu, J.L. Vicent, I.K. Schuller. J. Magn. Magn. Mater. 256, 449 (2003)
- A. Sugawara, G.G. Hembree, M.R. Scheinfein. J. Appl. Phys. 82, 5662 (1997)
- A. Sugawara, M.R. Scheinfein. Phys. Rev. B 56, R 8499 (1997)
- A. Sugawara, D. Streblechenko, M. McCartney, M.R. Scheinfein. IEEE Trans. Magn. 34, 1081 (1997)
- Chengato Yu, Dongqi Li, J. Pearson, S.D. Bader. Appl. Phys. Lett. 79, 3948 (2001)
- N.S. Sokolov, S.M. Suturin. Appl. Surf. Sci. 175--176, 619 (2001)
- A.K. Kaveev, O.V. Anisimov, A.G. Banshchikov, N.F. Kartenko, V.P. Ulin, N.S. Sokolov. J. Appl. Phys. 98, 013 519 (2005)
- K.M. Pavlov, Ya.I. Nesters, C.M. Kewish, J.R. Hester, A.K. Kaveev, N.S. Sokolov, H. Ofuchi, M. Tabuchi, Y. Takeda. In: Proc. of 13th Int. Symp. on Nanostructures: Physics and Technology. St. Petersburg (2005). P. 330
- L. Pasquali, B.P. Doyle, F. Borgatti, A. Giglio, N. Mahne, M. Pedio, S. Nannarone, A.K. Kaveev, A.S. Balanev, B.B. Krichevtsov, N.S. Sokolov. Surf. Sci. 600, 4170 (2006)
- J. Camarero, J. Sort, A. Hoffmann, J.M. Garcia-Martin, B. Dieny, R. Miranda, J. Nogues. Phys. Rev. Lett. 95, 057 204 (2005)
- А.Г. Банщиков, А.В. Кимель, Б.Б. Кричевцов, А.А. Ржевский, Н.С. Соколов, О.Я. Якубцов. ФТТ 41, 110 (1999)
- Р. Аззам, Н. Бошара. Эллипсометрия и поляризованный свет. Мир, М. (1981). С. 583
- Т. Нарасимхамутри. Фотоупругие и электрооптические свойства кристаллов. Мир, М. (1984). С. 621
- A.K. Zvezdin, V.A. Kotov. Modern magnetooptics and magnetooptical materials. Institute of Physics Publ., Bristol, Philadelphia (1997). P. 386
- Г.С. Кринчик. Физика магнитных явлений. Изд-во МГУ, М. (1985). С. 321
- H. Ohldag, N.B. Weber, F.U. Hillebrecht, E. Kisker. J. Appl. Phys. 91, 2228 (2002)
- R.M. Osgood III, B.M. Klemens, R.L. White. Phys. Rev. B 55, 8990 (1997)
- R. Heinrich, T. Monchesky, R. Urban. J. Magn. Magn. Mater. 236, 339 (2001)
- G. Counil, Joo-Von Kim, T. Devolder, P. Crozat, C. Chappert, A. Cebollada. J. Appl. Phys. 98, 023 901 (2005)
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.