INFLUENCE OF DEFECTS ON MAGNETIC CHARACTERISTICS OF FERRITE-GARNET FILMS
В работе рассмотрено влияние объемных дефектов, связанных с локальным механическим повреждением и термическим лазерным воздействием, на доменную структуру и магнитные характеристики эпитаксиальных висмутсодержащих магнитных пленок феррит-граната (Bi :ФГ). Установлено, что одноосные пленки Bi: ФГ уст...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Fiziko-himičeskie aspekty izučeniâ klasterov, nanostruktur i nanomaterialov (Online) nanostruktur i nanomaterialov (Online), 2020-12 (12()), p.103-112 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | rus |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | В работе рассмотрено влияние объемных дефектов, связанных с локальным механическим повреждением и термическим лазерным воздействием, на доменную структуру и магнитные характеристики эпитаксиальных висмутсодержащих магнитных пленок феррит-граната (Bi :ФГ). Установлено, что одноосные пленки Bi: ФГ устойчивы к объемным дефектам, размер которых не превышает ширину доменов пленки. Показано, что рассмотренные объемные дефекты пленки оказывают влияние на процесс намагничивания пленки, ход кривых намагничивания, на величину коэрцитивной силы. Воздействие лазерным импульсом с плотностью мощности 800 Дж/см приводит к увеличению коэрцитивной силы локального участка пленки в 4 раза (с 0,33 Э до 1,44 Э)
This paper presents a study of the effect of volumetric (bulk) defects associated with the local mechanical damage and thermal laser action on the domain structure and magnetic characteristics of epitaxial bismuth-containing garnet-ferrite (Bi: FG) magnetic films. It was found that uniaxial Bi: FG films are resistant to bulk defects, the size of which does not exceed the width of the film domains. It is shown that the considered bulk film defects affect the process of the film magnetization, the form of the magnetization curves, the magnitude of the coercive force and the ratio of the displacement field to the coercive force. Effect of femtosecond laser pulses exposure with a power density of 800 J/cm on the coercivity of film was found. The 4 - fold increase of the coercive field near a defect is discovered (from 0,33 Oe to 1,44 Oe). |
---|---|
ISSN: | 2226-4442 2658-4360 |
DOI: | 10.26456/pcascnn/2020.12.103 |