Вышедшие номера
Смещение резонансных частот линий Стокса и анти-Стокса в спектрах Мандельштама--Бриллюэна при изменении интерфейса NiFe|Spacer|IrMn в обменно-смещенных тонких пленках
Российский научный фонд, № 22-19-20157
Грант в виде субсидии из бюджета Калининградской области, №11-С/2024
Бахметьев М.В.1, Садовников А.В.2, Губанов В.А.2, Савин В.В.3, Моргунов Р.Б.1,4
1Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Россия
2Саратовский национальный исследовательский университет, Саратов, Россия
3Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград, Россия
4Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия
Email: spintronics2022@yandex.ru
Поступила в редакцию: 30 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 15 мая 2025 г.
Принята к печати: 25 мая 2025 г.
Выставление онлайн: 23 июля 2025 г.

В гетероструктурах NiFe|Cu|IrMn и NiFe|Ta|IrMn с варьируемой толщиной прослойки меди и тантала исследованы спиновые волны методом спектроскопии Мандельштама-Бриллюэна. Резонансные частоты стоксовой и антистоксовой линий при инверсии внешнего магнитного поля сдвигаются. При достижении в прослойке перколяционного порога изменяется знак сдвига частот, который остается отрицательным вплоть до достижения сплошного покрытия. Полный разрыв прямого обменного контакта между слоями NiFe и IrMn немагнитным материалом прослойки приводит к нулевому сдвигу резонансных частот рассеяния. Изменение резонансных частот рассеяния спиновых волн характеризует качество интерфейса NiFe|Spacer|IrMn, фрактальная размерность которого соответствует трехмерной структуре. Ключевые слова: обменное смещение, спейсер, спектры рассеяния Мандельштама-Бриллюэна, сдвиг резонансных частот рассеяния.
  1. R.L. Stamps. J. Phys. D: Appl. Phys. 34, 3, 444 (2001)
  2. P.K. Manna, S.M. Yusuf. Phys. Rep. 535, 2, 61 (2014)
  3. V. Baltz, A. Manchon, M. Tsoi, T. Moriyama, T. Ono, Y. Tserkovnyak. Rev. Mod. Phys. 90, 1, 015005 (2018)
  4. Y. Guo, Y. Ouyang, N. Sato, C.C. Ooi, S.X. Wang. IEEE Sensors 17, 11, 3309 (2017)
  5. A. Elzwawy, H. Piskin, N. Akdogan, M. Volmer, G. Reiss, L. Marnitz, A. Moskaltsova, O. Gurel, J.-M. Schmalhorst. J. Phys. D: Appl. Phys. 54, 35, 353002 (2021)
  6. S.M. Rezende, A. Azevedo, M.A. Lucena, F.M. de Aguiar. Phys. Rev. B 63, 21, 214418 (2001)
  7. R.L. Rodriguez-Suarez, L.H. Vilela-Leao, T. Bueno, A.B. Oliveira, J.R.L. Almeida, P. Landeros, S.M. Rezende, A. Azevedo. Phys. Rev. B 83, 22, 224418 (2011)
  8. L. Thomas, A.J. Kellock, S.S.P. Parkin. J. Appl. Phys. 87, 9, 5061 (2000)
  9. J. Sort, F. Garcia, B. Rodmacq, S. Auffret, B. Dieny. J. Magn. Magn. Mater. 272-276, Part 1, 355 (2004)
  10. K. Li, Z. Guo, G. Han, J. Qiu, Y. Wu. J. Appl. Phys. 93, 10, 6614 (2003)
  11. A.D. Henriksen, G. Rizzi, M.F. Hansen. J. Appl. Phys. 119, 9, 093910 (2016)
  12. E. Byon, T.W.H. Oates, A. Anders. Appl. Phys. Lett. 82, 10, 1634 (2003)
  13. М.В. Бахметьев, А.Д. Таланцев, Р.Б. Моргунов. ЖЭТФ 159, 5, 963 (2021). [M.V. Bakhmetiev, A.D. Talantsev, R.B. Morgunov. JETP 132, 5, 852 (2021).]
  14. C.-W. Nan, Y. Shen, J. Ma. Annu. Rev. Mater. Res. 40, 131 (2010)
  15. I.J. Youngs. J. Phys. D: Appl. Phys. 35, 23, 3127 (2002)
  16. Q. Li, T. Li, J. Wu. J. Colloid Interface Sci. 239, 2, 522 (2001)
  17. N.I. Lebovka, S. Tarafdar, N.V. Vygornitskii. Phys. Rev. E 73, 3, 031402 (2006)
  18. D.S. McLachlan, C. Chiteme, W.D. Heiss, J. Wu. Physica B 338, 1-4, 261 (2003)
  19. P. Miltenyi, M. Gruyters, G. Guntherodt, J. Nogues, I.K. Schuller. Phys. Rev. B 59, 5, 3333 (1999)
  20. C. Mathieu, M. Bauer, B. Hillebrands, J. Fassbender, G. Guntherodt, R. Jungblut, J. Kohlhepp, A. Reinders. J. Appl. Phys. 83, 5, 2863 (1998)
  21. R.L. Rodriguez-Suarez, A.B. Oliveira, F. Estrada, D.S. Maior, M. Arana, O. Alves Santos, A. Azevedo, S.M. Rezende. J. Appl. Phys. 123, 4, 043901 (2018)
  22. M. Bakhmetiev, A. Talantsev, A. Sadovnikov, R. Morgunov. J. Phys. D: Appl. Phys. 55, 10, 105001 (2022)
  23. Р.Б. Моргунов, М.В. Бахметьев, А.Д. Таланцев. ФТТ 62, 11, 1774 (2020). [R.B. Morgunov, M.V. Bakhmetiev, A.D. Talantsev. Phys. Solid State 62, 11, 1991 (2020).]

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.