Вышедшие номера
Влияние магнитного поля на магнитоупругую динамику пленок с параметрами марганец-цинковой шпинели в области магнитного фазового перехода
Российский научный фонд (РНФ), 25-72-20063
Майбуров М.В.1, Котов Л.Н.1, Абрамовский И.Е.1, Наяк Ч.2
1Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар, Российская Федерация
2 Веллорский Технологический институт, Веллор, Тамил Наду, Индия
Email: mayburov@rambler.ru
Поступила в редакцию: 30 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 8 сентября 2025 г.
Принята к печати: 11 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 30 января 2026 г.

На основе численных решений уравнений магнитной динамики и упругости были получены температурные зависимости компонент вектора намагниченности и упругого смещения, коэффициентов магнитного и упругого затухания и частот магнитных и упругих колебаний для пленки с параметрами марганец-цинковой шпинели (МЦШ) при разных значениях постоянного магнитного поля, направленного перпендикулярно плоскости пленки. В интервале температур 250-270 K, в котором наблюдается инверсия знака первой константы магнитной анизотропии для кристалла МЦШ, для коэффициентов магнитного и упругого затухания наблюдаются глубокие и широкие максимумы, а для частот магнитных колебаний наблюдаются глубокие и широкие минимумы. Ключевые слова: магнитный фазовый переход, температурная магнитоупругая динамика, нелинейные эффекты.
  1. W.G. Yang, H. Schmidt. Appl. Phys. Rev. 8, 2 (2021). DOI: 10.1063/5.0042138
  2. R. Rahman, S. Bandyopadhyay. Micromachines 15, 9, 1174 (2024). DOI: 10.3390/mi15091174
  3. R. Rahman, S. Ganguly, S. Bandyopadhyay. Nanotechnology 35, 32, 8 (2024). DOI: 10.1088/1361-6528/ad455a
  4. S. Bandyopadhyay. npj Spintronics 2, 1, 15 (2024). DOI: 10.1038/s44306-024-00018-3
  5. Л.Н. Котов, П.А. Северин, В.С. Власов, Д.С. Безносиков, Е.Л. Котова, В.Г. Шавров. ФТТ, 60, 6, 1142 (2018). DOI: 10.21883/FTT.2018.06.45989.25M [L.N. Kotov, P.A. Severin, V.S. Vlasov, D.S. Beznosikov, E.L. Kotova, V.G. Shavrov. Phys. Solid State, 60, 6, 1153 (2018)]
  6. Л.Н. Котов, П.А. Северин, В.С. Власов, В.В. Миронов, Известия РАН. Серия физическая 87, 3, 422 (2023). DOI: 10.31857/S0367676522700740
  7. Л.Н. Котов, М.Ю. Дианов, В.С. Власов, Ф.Ф. Асадуллин, Изв. РАН. Сер. Физ., 86 (9), 1363 (2022). DOI: 10.31857/S0367676522090150 [L.N. Kotov, M.Yu. Dianov, V.S. Vlasov, F.F. Asadullin, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 86, 9, 1128 (2022). DOI: 10.3103/s1062873822090155]
  8. Л.Н. Котов, М.Ю. Дианов, В.С. Власов, В.В. Миронов, Изв. РАН. Сер. Физ. 87, 4, 473 (2023). DOI: 10.31857/S0367676522700843
  9. L. Kotov, V. Vlasov, A. Golov, I. Abramovskiy. In: International Conference on Next Generation Electronics (NEleX) / ed. by L.N. Kotov. IEEE, Vellore (India), (2023). P. 1. DOI: 10.1109/NEleX59773.2023.10421393
  10. Д.А. Плешев, Ф.Ф. Асадуллин, Н.А. Оганезова, В.С. Власов, Л.Н. Котов, В.И. Щеглов. Изв. РАН. Сер. физ. 83, 7, 987 (2019)
  11. В.С. Власов, В.Г. Шавров, В.И. Щеглов. Радиотехника и электроника 59, 5, 482 (2014)
  12. V.N. Shaporov, L.N. Kotov, V.S. Vlasov. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 86, 5, 634 (2022). DOI: 10.3103/S1062873822050239
  13. Б.А. Голдин, Л.Н. Котов, Л.К. Зарембо, С.Н. Карпачев. Спин-фононные взаимодействия в кристаллах (ферритах). Наука, Л. (1991). 150 с
  14. П.М. Ветошко, В. С. Власов, В.Г. Шавров, В.И. Щеглов. Радиотехника и электроника 68, 2, 157 (2023). DOI: 10.31857/S0033849423020146
  15. В.А. Шутилов, Л.Н. Котов, Х. Мирзоахметов, В.М. Сарнацкий. ФТТ 28, 6, 1783 (1986)