Вышедшие номера
Механизм дрейфа доменных границ в импульсных магнитных полях в кристаллах ферритов-гранатов
Переводная версия: 10.21883/PSS.2022.10.54225.33HH
Минобрнауки РФ, Государственное задание, FEUZ-2020-0051
Памятных Л.А. 1, Лысов М.С. 1, Памятных С.Е. 1, Агафонов Л.Ю. 1, Мехоношин Д.С. 1, Шматов Г.А. 1
1Уральский федеральный университет, Институт естественных наук, Екатеринбург, Россия
Email: Lidia.Pamyatnykh@urfu.ru
Поступила в редакцию: 29 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 29 апреля 2022 г.
Принята к печати: 12 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 13 июля 2022 г.

Установлены условия дрейфа доменных границ в импульсных магнитных полях различной организации (биполярные и однополярные импульсные магнитные поля, пакеты импульсов). Получены зависимости скорости дрейфа доменных границ от параметров импульсных магнитных полей: частоты, амплитуды, длительности импульсов. В результате численного моделирования дрейфа доменных границ в одноосном образце предложен подтвержденный экспериментально механизм дрейфа доменных границ в импульсных магнитных полях. Ключевые слова: импульсные магнитные поля, ферриты-гранаты, доменные границы, динамические доменные структуры, дрейф доменных границ.
  1. S.S.P. Parkin, M. Hayashi, L. Thomas. Science 320, 5873, 190 (2008)
  2. K.W. Moon, D.H. Kim, S.C. Yoo, S.G. Je, B.S. Chun, W. Kim, B.C. Min, C. Hwang, S.B. Choe. Sci. Rep. 5, 9166 (2015)
  3. В.Г. Барьяхтар, А.Н. Богданов, Д.А. Яблонский. УФН 156, 1, 47 (1988)
  4. A. Hubert, R. Schafer. Magnetic domains: the analysis of magnetic microstructures. Springer Science \& Business Media, Berlin (2008). 696 c
  5. A.P. Malozemoff, J.C. Slonczewski. Magnetic Domain Walls in Bubble Materials. Advances in Materials and Device Research. Academic Press, N.Y. (2016). 334 с
  6. D. Sander, S.O. Valenzuela, D. Makarov, C.H. Marrows, E.E. Fullerton, P. Fischer, J. McCord, P. Vavassori, S. Mangin, P. Pirro, B. Hillebrands, A.D. Kent, T. Jungwirth, O. Gutfleisch, C.G. Kim, A. Berger. J. Phys. D 50, 3, 363001 (2017)
  7. M.V. Gerasimov, M.V. Logunov, A.V. Spirin, Y.N. Nozdrin, I.D. Tokman. Phys. Rev. B 94, 1, 014434 (2016)
  8. С.А. Никитов, А.Р. Сафин, Д.В. Калябин, А.В. Садовников, Е.Н. Бегинин, М.В. Логунов, М.А. Морозова, С.А. Одинцов, С.А. Осокин, А.Ю. Шараевская, Ю.П. Шараевский, А.И. Кирилюк. УФН 190, 10, 1009 (2020)
  9. D. Petit, P.R. Seem, M. Tillette, R. Mansell, R.P. Cowburn. Appl. Phys. Lett. 106, 2, 022402 (2015)
  10. B. Passon. Zeitschrift fur Angewandte Physik 25, 2, 56 (1968)
  11. В.К. Власко-Власов, Л.С. Успенская. ЖЭТФ 91, 4, 1483 (1986)
  12. Ф.В. Лисовский, Е.Г. Мансветова, Ч.М. Пак. ЖЭТФ 108, 3, 1031 (1995)
  13. Л.А. Памятных, Д.С. Мехоношин, С.Е. Памятных, Л.Ю. Агафонов, М.С. Лысов, Г.А. Шматов. ФТТ 61, 3, 483 (2019)
  14. L.A. Pamyatnykh, G.A. Shmatov, S.E. Pamyatnykh, M.S. Lysov, D.S. Mekhonoshin, A.V. Druzhinin. Acta Phys. Pol. A 127, 2, 388 (2015)
  15. L.A. Pamyatnykh, B.N. Filippov, L.Y. Agafonov, M.S. Lysov. Sci. Rep. 7, 18084 (2017)
  16. L. Pamyatnykh, M. Lysov, S. Pamyatnykh, G. Shmatov. JMMM 542, 168561 (2022)
  17. S. Chikazumi. Physics of Ferromagnetism. Oxford University Press, N.Y. (2009). 668 с
  18. В.В. Рандошкин, Ю.Н. Сажин. ЖТФ 66, 8, 83 (1996)
  19. А.В. Кобелев, Ю.Н. Швачко, В.В. Устинов. ФММ 117, 1, 11 (2016)
  20. K. Gilmore, M.D. Stiles. Phys. Rev. B 81, 17, 174414 (2010)
  21. I.P. Miranda, A.B. Klautau, A. Bergman, D. Thonig, H.M. Petrilli, O. Eriksson. Phys. Rev. B 103, L220405 (2021)
  22. Г.С. Кандаурова, Л.Г. Оноприенко. Основные вопросы теории магнитной доменной структуры. УрГУ, Свердловск (1977). 124 с
  23. Ю.М. Яковлев, С.Ш. Генделев. Монокристаллы ферритов в радиоэлектронике. Сов. Радио, М. (1975). 360 с
  24. A.C. Hindmarsh. IMACS Transac. Sci. Comput. 1, 55 (1983)

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.