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.
- R.L. Stamps. J. Phys. D: Appl. Phys. 34, 3, 444 (2001)
- P.K. Manna, S.M. Yusuf. Phys. Rep. 535, 2, 61 (2014)
- V. Baltz, A. Manchon, M. Tsoi, T. Moriyama, T. Ono, Y. Tserkovnyak. Rev. Mod. Phys. 90, 1, 015005 (2018)
- Y. Guo, Y. Ouyang, N. Sato, C.C. Ooi, S.X. Wang. IEEE Sensors 17, 11, 3309 (2017)
- 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)
- S.M. Rezende, A. Azevedo, M.A. Lucena, F.M. de Aguiar. Phys. Rev. B 63, 21, 214418 (2001)
- 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)
- L. Thomas, A.J. Kellock, S.S.P. Parkin. J. Appl. Phys. 87, 9, 5061 (2000)
- J. Sort, F. Garcia, B. Rodmacq, S. Auffret, B. Dieny. J. Magn. Magn. Mater. 272-276, Part 1, 355 (2004)
- K. Li, Z. Guo, G. Han, J. Qiu, Y. Wu. J. Appl. Phys. 93, 10, 6614 (2003)
- A.D. Henriksen, G. Rizzi, M.F. Hansen. J. Appl. Phys. 119, 9, 093910 (2016)
- E. Byon, T.W.H. Oates, A. Anders. Appl. Phys. Lett. 82, 10, 1634 (2003)
- 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).]
- C.-W. Nan, Y. Shen, J. Ma. Annu. Rev. Mater. Res. 40, 131 (2010)
- I.J. Youngs. J. Phys. D: Appl. Phys. 35, 23, 3127 (2002)
- Q. Li, T. Li, J. Wu. J. Colloid Interface Sci. 239, 2, 522 (2001)
- N.I. Lebovka, S. Tarafdar, N.V. Vygornitskii. Phys. Rev. E 73, 3, 031402 (2006)
- D.S. McLachlan, C. Chiteme, W.D. Heiss, J. Wu. Physica B 338, 1-4, 261 (2003)
- P. Miltenyi, M. Gruyters, G. Guntherodt, J. Nogues, I.K. Schuller. Phys. Rev. B 59, 5, 3333 (1999)
- C. Mathieu, M. Bauer, B. Hillebrands, J. Fassbender, G. Guntherodt, R. Jungblut, J. Kohlhepp, A. Reinders. J. Appl. Phys. 83, 5, 2863 (1998)
- 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)
- M. Bakhmetiev, A. Talantsev, A. Sadovnikov, R. Morgunov. J. Phys. D: Appl. Phys. 55, 10, 105001 (2022)
- 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.