Вышедшие номера
Нелинейная динамика полубесконечного ферромагнетика с геликоидальной структурой
РНФ, 19-72-30028
Киселев В.В.1,2, Расковалов А.А.1,2,3
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Физико-технологический институт (УрФУ), Екатеринбург, Россия
3Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
Email: kiseliev@imp.uran.ru, raskovalov@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 5 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 6 сентября 2024 г.
Принята к печати: 16 сентября 2024 г.
Выставление онлайн: 28 октября 2024 г.

Для легкоплоскостного ферромагнетика без центра инверсии в рамках модели Ландау-Лифшица найдены и проанализированы новые типы солитонов, встроенных в геликоидальную структуру полубесконечного образца. Учитывались смешанные краевые условия, предельными случаями которых являются свободные и полностью закрепленные спины на границе образца. Все киральные солитоны являются движущимися. Показано, что вблизи поверхности образца их ядра претерпевают сильные деформации, которые сопровождаются перемагничиванием среды. Проанализированы динамические свойства киральных солитонов и особенности их упругого отражения от границы образца в зависимости от характера закрепления краевых спинов. Ключевые слова: солитоны, уравнение Ландау-Лифшица, волна поворота, легкоплоскостная анизотропия, киральный бризер.
  1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред (серия "Теоретическая физика", т. VIII). Наука, М. (1982). 620 с
  2. И.Е. Дзялошинский. ЖЭТФ 47, 3, 992 (1964). [I.E. Dzyaloshinskii. Sov. Phys. JETP 20, 3, 665 (1965)]
  3. Т. Moriya. Phys. Rev. 120, 1, 91 (1960)
  4. Ю.А. Изюмов. УФН 144, 9, 439 (1984). [Yu.A. Izyumov. Sov. Phys. Usp. 27, 9, 845 (1984)]
  5. Ю.А. Изюмов. Дифракция нейтронов на длиннопериодических структурах. Энергоатомиздат, М. (1987). С. 180-181
  6. V.D. Buchel'nikov, I.V. Bychkov, V.G. Shavrov. J. Magn. Magn. Mater. 118, 1-2, 169 (1993)
  7. A.A. Fraerman, O.G. Udalov. Phys. Rev. B 77, 9, 094401 (2008)
  8. I.V. Bychkov, D.A. Kuzmin, V.G. Shavrov. J. Magn. Magn. Mater. 329, 142 (2013)
  9. A.A. Tereshchenko, A.S. Ovchinnikov, I. Proskurin, E.V. Sinitsyn, J. Kishine. Phys. Rev. B 97, 18, 184303 (2020)
  10. J. Kishine, A.S. Ovchinnikov. Phys. Rev. B 101, 18, 184425 (2020)
  11. Ю.Б. Кудасов. ФТТ 65, 6, 937 (2023). [Yu.B. Kudasov. Phys. Solid State 65, 6, 898 (2023)]
  12. J. Kishine, A.S. Ovchinnikov. Solid State Phys. 66, 1 (2015)
  13. J. Kishine, A.S. Ovchinnikov, I.V. Proskurin. Phys. Rev. B 82, 064407 (2010)
  14. K. Tokushuku, J. Kishine, M. Ogata. J. Phys. Soc. Jpn. 86, 12, 124701 (2017)
  15. V. Laliena, S. Bustingorry, J. Campo. Sci. Rep. 10, 1, 20430 (2020)
  16. S.A. Osorio, A. Athanasopoulos, V. Laliena, J. Campo, S. Bustingorry. Phys. Rev. B 106, 9, 094412 (2022)
  17. K. Adachi, N. Achiwa, M. Mekata. J. Phys. Soc. Jpn. 49, 2, 545 (1980)
  18. A. Zheludev, S. Maslov, G. Shirane, Y. Sasago, N. Koide, K. Uchinokura. Phys. Rev. Lett. 78, 25, 4857 (1997)
  19. B. Roessli, J. Schefer, G.A. Petrakovskii, B. Ouladdiaf, M. Boehm, U. Staub, A. Vorotinov, L. Bezmaternikh. Phys. Rev. Lett. 86, 9, 1885 (2001)
  20. S. Ohara, S. Fukuta, K. Ohta, H. Kono, T. Yamashita, Y. Matsumoto, J. Yamaura. JPS Conf. Proc. 3, 017016 (2014)
  21. Y. Kousaka, T. Ogura, J. Zhang, P. Miao, S. Lee, S. Torii, T. Kamiyama, J. Campo, K. Inoue, J. Akimitsu. J. Phys.: Conf. Ser. 746, 1, 012061 (2016)
  22. T. Matsumura, Y. Kita, K. Kubo, Y. Yoshikawa, S. Michimura, T. Inami, Y. Kousaka, K. Inoue, S. Ohara. J. Phys. Soc. Jpn. 86, 12, 124702 (2017)
  23. Y. Togawa, T. Koyama, K. Takayanagi, S. Mori, Y. Kousaka, J. Akimitsu, S. Nishihara, K. Inoue, A.S. Ovchinnikov, J. Kishine. Phys. Rev. Lett. 108, 10, 107202 (2012)
  24. А.Б. Борисов, В.В. Киселев. Двумерные и трехмерные магнитные топологические дефекты, солитоны и текстуры в магнетиках. Физматлит, М. (2022). 456 с
  25. A.B. Borisov, J. Kishine, I.G. Bostrem, A.S. Ovchinnikov. Phys. Rev. B 79, 13, 134436 (2009)
  26. А.Б. Борисов, В.В. Киселев. Квазиодномерные магнитные солитоны. Физматлит, М. (2014). 520 с
  27. В.В. Киселев, А.А. Расковалов. ЖЭТФ 143, 2, 313 (2013). [V.V. Kiselev, A.A. Raskovalov. JETP 116, 2, 272 (2013)]
  28. V.V. Kiselev, A.A. Raskovalov. Chaos, Solitons \& Fractals 84, 88 (2016)
  29. А.Б. Борисов, Ю.А. Изюмов. Докл. АН СССР 283, 4, 859 (1985)
  30. T.H. Kim, S.H. Han, B.K. Cho. Commun. Phys. 2, 1, 41 (2019)
  31. И.Т. Хабибуллин. ТМФ 86, 1, 43 (1991). [I.T. Khabibullin. Theor. Math. Phys. 86, 1, 28 (1991)]
  32. A.S. Fokas. Commun. Math. Phys. 230, 1, 1 (2002)
  33. Е.К. Склянин. Функц. анализ и его прилож. 21, 2, 86 (1987). [E.K. Sklyanin. Func. Anal. Its. Appl. 21, 2, 164 (1987)]
  34. П.Н. Бибиков, В.О. Тарасов. ТМФ 79, 3, 334 (1991). [P.N. Bibikov, V.O. Tarasov. Theor. Math. Phys. 79, 3, 570 (1989)]
  35. A.S. Fokas. Physica D 35, 1-2, 167 (1989)
  36. В.В. Киселев. ЖЭТФ 163, 3, 375 (2023). [V.V. Kiselev. JETP 136, 3, 330 (2023)]
  37. В.В. Киселев. ТМФ 219, 1, 55 (2024). [V.V. Kiselev. Theor. Math. Phys. 219, 1, 576 (2024)]
  38. V.V. Kiselev, A.A. Raskovalov. Bulletin of RUS 88, 9, 1382 (2024)
  39. V.V. Kiselev, A.A. Raskovalov. Chaos, Solitons \& Fractals 188, 115500 (2024)
  40. W.H. Meiklejohn, C.P. Bean. Phys. Rev. 102, 5, 1413 (1956)
  41. W.H. Meiklejohn, C.P. Bean. Phys. Rev. 105, 3, 904 (1957)
  42. Б.Н. Филиппов. Микромагнитные структуры и их нелинейные свойства, Часть 1. УрО РАН, Екатеринбург (2019). 423 c
  43. J. Nogues, I.K. Schuller. J. Magn. Magn. Mater. 192, 2, 203 (1999)
  44. Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. Статистическая физика, ч. 2. Теория конденсированного состояния (серия "Теоретическая физика", т. IX). Наука, М. (1978). 448 с
  45. А.И. Ахиезер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский. Спиновые волны. Наука, М. (1967). 368 с
  46. И.А. Ахиезер, А.Е. Боровик. ЖЭТФ 52, 5, 1332 (1967). [I.A. Akhiezer, A.E. Borovik. JETP 25, 5, 885 (1967)].

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.