МИКРОМАГНИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ТОЧКИ БЛОХА В МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОПЛЕНКАХ: ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ
- Авторы: Филиппова В.В.1, Гареева З.В.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Институт физики молекул и кристаллов — обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»
 
 - Выпуск: Том 89, № 3 (2025)
 - Страницы: 386–391
 - Раздел: Электронные, спиновые и квантовые процессы в молекулярных и кристаллических системах
 - URL: https://vietnamjournal.ru/0367-6765/article/view/686016
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676525030087
 - EDN: https://elibrary.ru/FRNAPP
 - ID: 686016
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Выполнено численное моделирование процессов перемагничивания обменно – связанной магнитной наноструктуры, исследованы микромагнитные состояния в системе и их трансформация под действием внешнего магнитного поля, показана возможность реализации магнитных состояний вида точек Блоха. Изучено влияние констант магнитной анизотропии вида «легкая плоскость» на условия существования и структуру топологических объектов.
			                Ключевые слова
Об авторах
В. В. Филиппова
Институт физики молекул и кристаллов — обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»
														Email: mukhamadeeva.vika@mail.ru
				                					                																			                								 				                								Уфа, Россия						
З. В. Гареева
Институт физики молекул и кристаллов — обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»Уфа, Россия
Список литературы
- Загорский Д.Л., Долуденко И.М., Чигарев С.Г. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. T. 85. № 8. C. 1102; Zagorskiy D.L., Doludenko I.M., Kanevsky V.M. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 8. P. 848.
 - Шканакина М.Д., Кичин Г.А., Скирдков П.Т. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. T. 87. № 2. C. 109; Shkanakina M.D., Kichin G.A., Skirdkov P.N. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 1. P. 92.
 - Акимов М.Л., Поляков П.А., Шевцов В.С. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. T. 84. № 5. C. 723; Akimov M.L., Polyakov P.A., Shevtsov V.S. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 5. P. 596.
 - Lang M., Beg M., Hovorka O., Fangohr H. // Sci. Reports. 2023. V. 13. Art. No. 6910.
 - Gobel B., Mertig I., Tretiakov O.A. // Phys. Reports. 2021. V. 895. P. 1.
 - Feldtkeller E. // Z. Angew. Phys. 1965. V. 19. No. 6. P. 530.
 - Doring W. // J. Appl. Phys. 1968. V. 39. No. 2. P. 1006.
 - Harrison C.G., Leaver K.D. // Phys. Stat. Sol. 1973. V. 15. P. 415.
 - Зубов В.Е., Кринчик Г.С., Кудаков А.Д. // Письма в ЖЭТФ. 1988. T. 47. № 3. C. 134; Zubov V.E., Krinchik G.S., Kudakov A.D. // JETP Lett. 1988. V. 47. No. 1. P. 161.
 - Кабанов Ю.П., Дедух Л.М., Никитенко В.И. // Письма в ЖЭТФ. 1989. V. 49. № 10. Р. 551; Kabanov Y.P., Dedukh L.M., Nikitenko V.I. // JETP Lett. 1989. V. 49. No. 10. Р. 637.
 - Andreas C., Kа?kay A., Hertel R. // Phys. Rev. 2014. V. 89. No. 13. Art. No. 134403.
 - Tiaville A., Garca J.M., Dittrich R. et al. // Phys. Rev. 2003. V. 67. No. 9. Art. No. 094410.
 - Hertel R., Gliga S., Fahnle M., Schneider C.M. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 98. No. 11. Art. No. 117201.
 - Wohlhuter P., Bryan M.T., Warnicke P. et al. // Nature Commun. 2015. V. 6. No. 1. Art. No. 7836.
 - Hertel R., Schneider C.M. // Phys. Rev. Lett. 2006. V. 97. No. 17. Art. No. 177202.
 - Beg M., Pepper R.A., Cortes-Ortuno D. et al. // Sci. Reports. 2019. V. 9. No. 1. Art. No. 7959.
 - Lang M., Pathak S.A., Holt S.J.R. et al. // Sci. Reports. 2023. V. 13. No. 1. Art. No. 18934.
 - Donahue M.J., Porter D.G. // OOMMF User’s Guide. Version 1.0. No. NIST IR 6376. NIST, 1999. 94 р.
 - Malozemoff A.P., Slonczewski J.C. Magnetic Domain Walls in Bubble Materials: Advances in Materials and Device Research. Academic Press., 2013. 334 р.
 - Eschenfelder A.H. Magnetic Bubble Technology. Springer Science & Business Media, 2012. 317 р.
 - Bauer J.J., Rosenberg E.R., Kundu S. et al. // Adv. Electr. Mater. 2020. V. 6. No. 1. Art. No. 1900820.
 - Gareeva Z.V., Filippova V.V., Shulga N.V., Doroshenko R.A. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2024. V. 26. No. 3. Art. No. 22164.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									



