Пиннинг доменной структуры феррита-граната одномерными металлическими решетками с плоскостной и перпендикулярной магнитной анизотропией
Жабоев Е.И.1, Колмычек И.А.1, Новиков В.Б.1, Гусев Н.С.2, Федотов И.А.2, Мурзина Т.В.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (физический факультет), Москва, Россия
2Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия

Email: zhaboev.ei19@physics.msu.ru
Поступила в редакцию: 6 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 7 июля 2026 г.
Принята к печати: 21 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 31 августа 2026 г.
Представлены результаты экспериментального исследования эффекта пиннинга полосовой доменной структуры феррита-граната с помощью нанесенных на его поверхность металлических 1D-решеток на основе ферромагнитных металлов. Методом оптической поляризационной микроскопии обнаружено, что решетки состава Co/Au и (Сo/Pt)10 толщиной несколько десятков нанометров с периодом, близким к ширине доменов, способны существенно изменять параметры полосовых доменов пленки граната. Обнаружены эффекты: (i) отклонения ориентации полосовых доменов в сторону направления металлических полос от направления приложенного магнитного поля и (ii) фиксации периода полосовой доменной структуры в некотором диапазоне напряженности этого поля. Наблюдающиеся различия пиннинга доменной структуры граната для решеток двух типов обусловлены различием магнитостатического взаимодействия доменных стенок с магнитными решетками, имеющими плоскостную и перпендикулярную магнитную анизотропию. Таким образом, продемонстрирована возможность фиксации полосовых доменов феррита-граната в области поверхностных наноструктур из ферромагнитных металлов, что представляет интерес для создания устройств спинтроники и магнитной памяти. Ключевые слова: домены, ферриты-граната, магнитооптика.
- A. Fert. Rev. Mod. Phys. 80, 1517 (2008)
- D.O. Ignatyeva, D.M. Krichevsky, V.I. Belotelov, F. Royer, S. Dash, M. Levy. J. Appl. Phys. 132, 100902 (2022)
- M.G. Barsukova, A.S. Shorokhov, A.I. Musorin, D.N. Neshev, Y.S. Kivshar, A.A. Fedyanin. ACS Photonics 4, 2390 (2017)
- R. Rouzegar, L. Brandt, L. Nadvornik, D. Reiss, A. Chekhov, O. Gueckstock, Ch. In, M. Wolf, T. Seifert, P. Brouwer, G. Woltersdorf, T. Kampfrath. Phys. Rev. B 106, 14, 144427 (2022).
- A. Buzdakov, T. Blank, K. Zvezdin, O. Chubykalo-Fesenko, A. Kimel. Phys. Rev. Appl. 23, 4, 044059 (2025)
- I. Zutic, J. Fabian, S. Das Sarma. Rev. Mod. Phys. 76, 2, 323 (2004)
- F. Freire-Fernandez, Rh. Mansell, S. van Dijken. Phys. Rev. B 101, 5, 054416 (2020)
- J.B. Gonzalez-Diaz, A. Garcia-Martin, J.M. Garcia-Martin, A. Cebollada, G. Armelles, B. Sepulveda, Y. Alaverdyan, M. Kall. Small 4, 2, 202 (2008)
- A.L. Chekhov, V.L. Krutyanskiy, A.N. Shaimanov, A.I. Stognij, T.V. Murzina. Opt. Express 22, 17762 (2014)
- L. Bsawmaii, E. Gamet, F. Royer, S. Neveu, D. Jamon. Opt. Mater. Express 12, 513 (2022)
- S. Yakata, M. Miyata, S. Nonoguchi, H. Wada, T. Kimura. Appl. Phys. Lett. 97, 222503 (2010)
- P. Vabishchevich, Y. Kivshar. Photonics Res. 11, 020B50 (2023)
- J. McCord. J. Phys. D: Appl. Phys. 48, 333001 (2015)
- Г.В. Арзамасцева, Ф.В. Лисовский, Е.Г. Мансветова. Письма в ЖЭТФ 67, 701 (1998)
- Д.А. Татарский, Н.С. Гусев, В.Ю. Михайловский, Ю.В. Петров, С.А. Гусев. ЖТФ 89, 11, 1674 (2019)
- E. Banos-Lopez, F. Sanchez-De Jesus, C.A. Cortes-Escobedo, A. Barba-Pingarron, A.M. Bolarin-Miro. Materials 11, 1652 (2018)
- Ф.В. Лисовский, E.Г. Мансветова, М.П. Темирязева, А.Г. Темирязев. Письма в ЖЭТФ 96, 665 (2012)
- Y. Nakamura, S.B.S. Chauhan, P.B. Lim. Photonics 11, 10, 931 (2024)
- K.O. Nikolaev, S.R. Lake, G. Schmidt, S.O. Demokritov, V.E. Demidov. Nano Lett. 23, 18, 8719 (2023)
- K. Srinivasan, B.J.H. Stadler. Opt. Mater. Express. 12, 697 (2022)
- M. Temiryazeva, E. Mamonov, A. Maydykovskiy, A. Temiryazev, T. Murzina. Magnetochemistry 8, 180 (2022)
- А.Н. Богданов. ФНТ 25, 2, 204 (1999)
- A.C.H. Hurst, J.A. Izaac, F. Altaf, V. Baltz, P.J. Metaxas. Appl. Phys. Lett. 110, 18, 182404 (2017)
- P. Metaxas, J.P. Jamet, J. Ferre, B. Rodmacq, B. Dieny, R. Stamps. J. Magn. Magn. Mater. 320, 2571 (2008)
- T. Lee, S. Jeong, S. Kim, K.-J. Kim. Sci. Rep. 13, 6791 (2023)
- D. McGrouther, J.N. Chapman. Appl. Phys. Lett. 87, 2, 022507 (2005)
- S. Ruiz-Gomez, A. Mandziak, L. Martin-Garcia, J.E. Prieto, P. Prieto, C. Munuera, M. Foerster, A. Quesada, L. Aballe, J. de la Figuera, Appl. Surf. Sci. 600, 154045 (2022)
- P. Metaxas, P.-J. Zermatten, R. Novak, S. Rohart, J.-P. Jamet, J. Zermatten, R. Weil, J. Ferr, A. Mougin, R. Stamps, G. Gaudin, V. Baltz, B. Rodmacq. J. Appl. Phys. 113, 073906 (2013)
- A. Hierro-Rodriguez, J.M. Teixeira, M. Velez, L.M. Alvarez-Prado, J.I. Martin, J.M. Alameda. Appl. Phys. Lett. 105, 102412 (2014)
- I.A. Kolmychek, E.I. Zhaboev, V.B. Novikov, A.I. Maydykovskiy, N.S. Gusev, E.V. Skorokhodov, T.V. Murzina. Opt. Mater. Express 14, 10, 2419 (2024)
- M.P. Temiryazeva, I.A. Kolmychek, A.G. Temiryazev, V.B. Novikov, A.I. Maydykovskiy, N.S. Gusev, E.V. Skorokhodov, S.A. Gusev, S.A. Nikitov, K.S. Napolskii, T.V. Murzina. J. Magn. Magn. Mater. 610, 172534 (2024)
- I.A. Kolmychek, V.B. Novikov, A.A. Dotsenko, N.S. Gusev, S.A. Gusev, E.V. Skorokhodov, I.A. Fedotov, T.V. Murzina. Phys. Rev. B 111, 21, 214415 (2025)
- I.A. Kolmychek, K.A. Smirnov, E.I. Zhaboev, A.A. Dotsenko, N.S. Gusev, E.V. Skorokhodov, S.A. Gusev, V.B. Novikov, V.I. Panov, A.I. Maydykovskiy, T.V. Murzina. Laser Phys. Lett. 22, 1, 015401 (2025)
- M. Pashkevich, A. Stupakiewicz, A. Kirilyuk, A. Maziewski, A. Stognij, N. Novitskii, A. Kimel, Th. Rasing. J. Appl. Phys. 111, 2, 023913 (2012)
- A.A. Карпачева, Н.В. Митетело, М.А. Степанов, А.А. Гуськов, А.С. Каминский, А.П. Пятаков. Письма в ЖЭТФ. 122, 2, 103 (2025).
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.