Вышедшие номера
Анализ эффекта задержанного ускорения переходного процесса, проявляющегося при 90o импульсном намагничивании реальных плeнок ферритов-гранатов с анизотропией типа "лeгкая плоскость"
Колотов О.С.1, Матюнин А.В.1, Николадзе Г.М.1, Поляков П.А.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: PhysPhak@mail.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2012 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2012 г.

Для исследования природы эффекта задержанного ускорения переходного процесса, экспериментально наблюдаемого в плeнках ферритов-гранатов с плоскостной анизотропией при их 90o импульсном намагничивании, анализируются численные решения уравнения Ландау-Лифшица и полученные на их основе сигналы намагничивания. Результаты анализа сравниваются с экспериментальными данными. Найдено, что основной причиной обсуждаемого эффекта, а также причиной слабой зависимости интенсивности колебаний намагниченности, возникающих в процессе намагничивания, от длительности фронта намагничивающего импульса является наличие двухосной анизотропии в плоскости реальных плeнок ферритов-гранатов. Анализ поперечных сигналов показал, что величина lambda, учитывающая потери энергии в уравнении Ландау-Лифшица, в реальных плeнках ферритов-гранатов сильно зависит от угла varphi, на который изменяется направление намагниченности.
  1. R. Kikuchi. J. Appl. Phys. 27, 11, 1352 (1956)
  2. D.O. Smith. J. Appl. Phys. 29, 3, 264 (1958)
  3. B.R. Hearn. J. Electron. and Control 16, 1, 33 (1964)
  4. K.U. Stein. Z. Angew. Phys. B. 20, 1, 36 (1965)
  5. Г.М. Родичев, Н.П. Ляховский, П.Д. Ким, В.Н. Преснецов. Изв. вузов. Физика 7, 140 (1969)
  6. Y. Suezawa, F.B. Humphrey. IEEE Trans. Magn. 8, 319 (1972)
  7. О.С. Колотов, В.А. Погожев, Р.В. Телеснин. УФН 113, 4, 569 (1974)
  8. Ю.А. Дурасова, Е.Н. Ильичёва, Е.И. Ильяшенко, О.С. Колотов, А.В. Матюнин, В.В. Смирнов, А.Г. Чешев. В сб.: Тр. XVIII Междунар. школы-семинара "Новые магнитные материалы микроэлектроники". М. (2002). С. 477
  9. Е.И. Ильяшенко, О.С. Колотов, А.В. Матюнин, О.А. Миронец. ФТТ 48, 2, 280 (2006)
  10. M. Bauer, R. Lopusnik, J. Fassbender, B. Hillebrands. Appl. Phys. Lett. 76, 2756 (2000)
  11. T.M. Crawford, P. Kabos, T.J. Silva. Appl. Phys. Lett. 76, 2113 (2000)
  12. Th. Gerrits, H.A.M. van den Berg, J. Hohlfeld, O. Gielkens, L. Bar, Th. Rasing. J. Magn. Magn. Mater. 240, 283 (2002)
  13. H.W. Schumacher, C. Chappert, R.C. Sousa, P.P. Freitas, J. Miltat. Phys. Rev. Lett. 90, 1, 017 204 (2003)
  14. В.И. Ивашкин, Г.М. Руденко, К.М. Поливанов, А.Л. Фрумкин. Изв. вузов. Физика 2, 7 (1971)
  15. Г.И. Руденко. Изв. вузов. Физика 8, 108 (1971)
  16. Е.И. Ильяшенко, О.С. Колотов, А.В. Матюнин, В.А. Погожев. Изв. РАН. Сер. физ. 71, 11, 1570 (2007)
  17. Е.И. Ильяшенко, О.С. Колотов, А.В. Матюнин, В.А. Погожев. ЖТФ 78, 6, 39 (2008)
  18. Е.Н. Ильичёва, Е.И. Ильяшенко, О.С. Колотов, А.В. Матюнин, В.В. Смирнов. ФТТ 45, 6, 1037 (2003)
  19. K.U. Stein. Z. Angew. Phys. 18, 528 (1965)
  20. O.C. Колотов, А.В. Матюнин, П.А. Поляков. Изв. РАН. Сер. физ. 74, 10, 1529 (2010)
  21. O.C. Колотов, А.В. Матюнин. ПТЭ 3, 88 (2003)

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.