Прецессионная динамика намагниченности одноосной наночастицы в области ферромагнитного резонанса
Шутый А.М.
1, Василевская Т.М.
2, Семенцов Д.И.
1, Елисеева С.В.
11Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
2Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева,ул. Можайского 8/8, 432071, Ульяновск, Россия
Email: shuty@mail.ru, t_vasilevs@mail.ru, sementsovdi42@mail.ru, eliseeva-sv@yandex.ru
Поступила в редакцию: 4 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 20 апреля 2023 г.
Принята к печати: 21 апреля 2023 г.
Выставление онлайн: 31 мая 2023 г.
Исследовано влияние параметра формы (сплюснутости) одноосной элипсоидальной наночастицы на динамику ее магнитного момента при подмагничивании вдоль оси симметрии и возбуждении слабым поперечным высокочастотным полем в области параметров, где реализуется неколлинеарность равновесного магнитного момента наночастицы и внешнего статического поля. Показано, что при увеличении сплюснутости возрастает нерегулярность колебаний, которая вначале сказывается только на их амплитуде, но затем и на временной зависимости. С помощью бифуркационных диаграмм выявлены интервалы параметра формы (или частоты), где реализуются различные нелинейные режимы прецессии - динамическая бистабильность, сложные пространственные аттракторы и хаос. Ключевые слова: эллипсоидальная наночастица, "легкая" ось, эффективная анизотропия, ферромагнитный резонанс, высокочастотное поле, бистабильность, регулярная и хаотическая прецессия.
- E.Z. Meilikhov, R.M. Farzetdinova. JMMM 268, 237 (2004)
- N. Eibagi, J.J. Kan, F.E. Spada, E.E. Fullerton. IEEE Magn. Lett. 3, 4500204 (2012)
- Е.З. Мейлихов, Р.М. Фарзетдинова. ФТТ 56, 2326 (2014)
- R. Berger, J.-C. Bissey, J. Kliava, H. Daubric, C. Estourneset. JMMM 234, 535 (2001)
- V. Flovik, F. Macia, J.M. Hernandez, R. Bruvcas, M. Hanson, E. Wahlstrom. Phys. Rev. B 92, 104406 (2015)
- Р.В. Горев, Е.В. Скороходов, В.Л. Миронов. ФТТ 58, 11, 2135 (2016)
- Ю.А. Кокшаров, С.П. Губин, И.В. Таранов, Г.Б. Хомутов, Ю.В. Гуляев. РЭ 67, 2, 99 (2022)
- S. Dutz, R. Hergt. Nanotechnology 25, 45, 452001 (2014)
- E.A. Perigo, G. Hemery, O. Sandre, D. Ortega, E. Garaio, F. Plazaola, F. Teran. Applied Physics Reviews 2, 4, 041302 (2015)
- N.A. Usov, M.S. Nesmeyanov, E.M. Gubanova, N.B. Epshtein. Beilstein J. Nanotechnol. 10, 1, 305 (2019)
- А.С. Камзин. ФТТ 59, 1, 149 (2017)
- G. Gubbiotti, G. Carlotty, T. Okuno, L. Giovannini, F. Mon-toncello, F. Nizzoli. Phys. Rev. B 72, 184419 (2005)
- K.D. Usadel. Phys. Rev. B 73, 212905 (2006)
- Z. Zhao, N. Garraud, D.P. Arnold, C. Rinaldi. Phys. Med. Biol. 65, 2, 025014 (2020)
- J. Racz, P.F. De Chatel, I.A. Szabo, L. Szunyogh, I. Nandori. Phys. Rev. E 93, 1, 012607 (2016)
- Т.М. Василевская, Д.И. Семенцов, А.М. Шутый. ФТТ 64, 2, 200 (2022)
- A.M. Ferona, R.E. Camley. Phys. Rev. B 95, 10, 104421 (2017)
- D.V. Vagin, O.P. Polyakov. JMMM 320, 24, 3394 (2008)
- D. Laroze, P. Vargas, C. Cortes, G. Gutierrez. JMMM 320, 8, 1440 (2008)
- R.K. Smith, M. Grabowski, R.E. Camley. JMMM 321, 20, 3472 (2009)
- R.K. Smith, M. Grabowski, R.E. Camley. JMMM 322, 15, 2127 (2010)
- M.G. Phelps, K.L. Livesey, A.M. Ferona, R.E. Camley. Europhys. Lett. 109, 3, 37007 (2015)
- A.M. Shutyi, S.V. Eliseeva, D.I. Sementsov. Phys. Rev. B 91, 2, 024421 (2015)
- A.M. Shutyi, D.I. Sementsov. JMMM 401, 1033 (2016)
- А.М. Шутый, Т.М. Василевская, Д.И. Семенцов. ФТТ 64, 6, 646 (2022)
- А.Г. Гуревич, Г.А. Мелков. Магнитные колебания и волны. Наука, М. (1994)
- В.Г. Шавров, В.И. Щеглов. Динамика намагниченности в условиях изменения ее ориентации. Физматлит, М. (2019)
- П.Е. Зильберман, А.Г. Темирязев, М.П. Тихомирова. ЖЭТФ 108, 281 (1995)
- С.А. Непийко. Физические свойства малых металлических частиц. Наук. думка, Киев (1985)
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.