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文檔簡介
1、磁性薄膜材料在自旋電子器件領(lǐng)域以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域中有著重要的應(yīng)用,磁性薄膜的磁化性質(zhì)一直受到廣泛關(guān)注。例如硬盤讀取磁頭和磁性傳感器是利用自旋閥效應(yīng),自旋閥是一種多層膜結(jié)構(gòu),當(dāng)其中的鐵磁/反鐵磁雙層膜結(jié)構(gòu)出現(xiàn)交換偏置后便會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)鐵磁層出現(xiàn)兩種磁化狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)兩種不同的阻態(tài)。另外在磁記錄中是利用磁性薄膜的磁化性質(zhì)實(shí)現(xiàn)信息的記錄和存儲(chǔ)。由此可見,在磁學(xué)領(lǐng)域研究磁性薄膜的磁化性質(zhì)顯得尤為重要。
磁性薄膜的磁化性質(zhì)是由磁化過程中自旋的
2、動(dòng)力學(xué)行為決定的,而磁各向異性的方向及強(qiáng)度能夠改變磁化過程中自旋的動(dòng)力學(xué)行為。在近些年由于賽道存儲(chǔ)器而備受關(guān)注的磁納米帶薄膜系統(tǒng)中,形狀各向異性顯得尤為重要。為此,本論文著重于研究一些磁化過程中(特別是磁化翻轉(zhuǎn)過程中)自旋的動(dòng)力學(xué)行為,以及磁各向異性(特別是形狀各向異性)對(duì)磁化性質(zhì)的影響。本文采用自旋動(dòng)力學(xué)模擬的方法對(duì)這些內(nèi)容展開研究,自旋動(dòng)力學(xué)的方法允許我們考慮微觀自旋的相互作用,能夠較理想地研究自旋的動(dòng)力學(xué)行為,進(jìn)而研究磁性薄膜的磁
3、化性質(zhì)。第三、四章是本篇碩士論文的重點(diǎn),具體內(nèi)容如下:
1.提出一種新的分析方法來觀察交換偏置系統(tǒng)中磁化翻轉(zhuǎn)的具體動(dòng)力學(xué)行為。在鐵磁FM/反鐵磁AFM的雙層膜交換偏置系統(tǒng)中,由于反鐵磁層對(duì)鐵磁層存在單向的釘扎作用使鐵磁層存在單向各向異性。由于鐵磁層單向各向異性能的存在,原本對(duì)稱的本征能量勢不再對(duì)稱?;赟toner-Wohlfarth模型研究發(fā)現(xiàn),不對(duì)稱的勢壘對(duì)應(yīng)著磁滯回線測量中四種不同的動(dòng)力學(xué)過程。這些動(dòng)力學(xué)過程具有拓?fù)鋵傩?/p>
4、,可以通過調(diào)節(jié)外場的方向來一一獲得。通過這種新的分析方法,磁滯回線中的矯頑場、交換偏置場和不對(duì)稱度都可以定量地計(jì)算出來。
2.采用自旋動(dòng)力學(xué)模擬的方法研究形狀各向異性對(duì)磁性納米帶薄膜中磁化性質(zhì)的影響。由于納米帶較大的長寬比,退磁場在短軸方向非常大,會(huì)導(dǎo)致自旋比較容易躺在長軸方向,感生出沿著長軸方向的形狀各向異性。形狀各向異性會(huì)和納米帶中的磁晶各向異性出現(xiàn)共線或者非共線的關(guān)系,從而導(dǎo)致兩個(gè)各向異性互相增強(qiáng)或互相競爭。進(jìn)而改變體系
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