Магнитооптическое исследование тонкопленочных магнитных структур тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.11, кандидат физико-математических наук Карсанова, Маина Анатольевна
- Специальность ВАК РФ01.04.11
- Количество страниц 110
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Карсанова, Маина Анатольевна
Введение.
Глава 1.
Глава I. Магнитные пленки. Многослойные магнитные структуры. Способы получения, методы исследования и некоторые особенности магнитных свойств тонкопленочных магнитных структур.
Глава 2. Методики эксперимента. Изучаемые образцы.
2.1 Классификация магнитооптические эффектов. Феноменологическая теория магнитооптические эффектов.
2.2 Магнитооптическая установка для исследования приповерхностных магнитных характеристик ферромагнитных материалов.
2.3 Экспериментальная установка для исследования магнитооптических свойств ферромагнитных материалов.
2.4 Изучаемые образцы.
2.5 Анализ погрешностей эксперимента.
Глава 3. Магнитные и магнитооптические свойства тонкопленочных магнитных структур на основе кобальта и железа с немагнитными (Ti, Zr, Pt, Pd) слоями.
3.1 Магнитные свойства двухслойных (Fe/Ti, Zr, Pt), трехслойных (Fe/Ti, Zr, Pt/Fe) и многослойных (Co/Pd) тонкопленочных структур.
3.2 Магнитооптические свойства двухслойных (Fe/Ti, Zr, Pt), трехслойных (Fe/Ti, Zr, Pt/Fe) и многослойных (Co/Pd) тонкопленочных структур. 77 Основные результаты и выводы. 92 Литература.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика магнитных явлений», 01.04.11 шифр ВАК
Исследование влияния квантового размерного эффекта на магнитные и магнитооптические свойства тонкопленочных магнитных структур2002 год, кандидат физико-математических наук Погребная, Ирина Александровна
Структура, магнитные и магниторезистивные свойства трехслойных пленок Co/Cu/Co2001 год, кандидат физико-математических наук Буркова, Ирина Николаевна
Магнитооптическое исследование низкоразмерных магнитных структур2006 год, кандидат физико-математических наук Абросимова, Нина Михайловна
Исследование гранулированных и многослойных наногетероструктур на основе аморфных ферромагнитных сплавов и полупроводников методами магнитооптической спектроскопии2011 год, кандидат физико-математических наук Буравцова, Виктория Евгеньевна
Магнитооптическое исследование магнитных свойств низкоразмерных тонкопленочных систем на основе железа и кобальта2017 год, кандидат наук Рожновская, Алиса Андреевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Магнитооптическое исследование тонкопленочных магнитных структур»
Актуальность темы.
В последнее время уделяется большое внимание изучению физических свойств ультратонких магнитных пленок Зс1-переходных металлов и полученных на их основе многослойных тонкопленочных структур, представляющих собой чередование магнитных и немагнитных слоев субмикронной толщины. Обусловлено это обнаружением в этих образцах в конце 80-х - начале 90-х годов ряда новых явлений, таких как гигантское магнитосопротивление, осциллирующее обменное взаимодействие между ферромагнитными слоями (Ре, Со) через немагнитную прослойку (Сг, Си, Ag, Аи, Мо, Та и т.д.), квантовые размерные эффекты. Результаты уже проведенных исследований ультратонких пленок и многослойных систем позволили решить ряд проблем физики магнитных явлений. В частности, существенно расширились представления о влиянии границы раздела между магнитной пленкой и подложкой, а также между магнитными и немагнитными слоями на формирование кинетических, магнитных и магнитооптических свойств тонкопленочных магнитных структур (ТПМС). Широко исследовано влияние микроструктуры подложки (морфологии ее поверхности и ориентации кристаллографических осей зерен) на магнитные свойства тонких пленок.
Однако, по-прежнему заслуживающей внимания проблемой является изучение влияние толщины и состава магнитных и немагнитных слоев (МС и НМС) на магнитные и магнитооптические свойства ТПМС. Проведение этих исследований способствует решению таких фундаментальных задач физики магнитных явлений, как установлению особенностей магнитной анизотропии в ТМПС и влияния на ее свойства неферромагнитной подложки или немагнитных слоев между .магнитными слоями (или магнитной пленкой и подложкой). Очевидно, что первый шаг при корректном решении этого вопроса состоит в изучении двух - (МС/НМС) и трехслойных (МС /НМС/ МС) образцов.
Помимо чисто научного интереса, ТПМС привлекают к себе внимание и перспективами их практического использования. Это также в немалой степени стимулирует изучение указанных образцов. Так ТПМС используются в качестве сред для высокоплотной магнитной записи, в том числе и магнитооптической. На их основе создаются датчики магнитных полей, превосходящие по целому ряду характеристик (особенно в области малых полей) другие датчики. Одной из разновидностей таких датчиков являются миниатюрные, тонкопленочные магнитные головки для записи-считывания высокоплотной магнитной записи.
Цель работы состояла в исследовании магнитных и магнитооптических свойств тонкопленочных магнитных структур типа Ре/НМС и Ре/НМС/Те, НМС - немагнитный слой 01, /г, Для достижения поставленной цели было намечено решение следующих задач:
• исследование влияния толщины и состава магнитного и немагнитного слоя на магнитные и магнитооптические свойства изучаемых магнитных структур;
• изучение влияния обменного взаимодействия между магнитными слоями через немагнитный разделительный слой на магнитные свойства изучаемых трехслойных систем;
• анализ влияния границ раздела (интерфейсов) между магнитным и немагнитным слоями на магнитные и магнитооптические свойства исследуемых тонкопленочных образцов.
Научная новизна состоит в установлении особенностей поведения магнитных характеристик двухслойных Ре/НМС и трехслойных Ре/НМС/Ре (НМС - И, Рг) тонкопленочных магнитных структур с изменением толщины и состава магнитного и немагнитного слоев;
• в исследовании особенностей дисперсионного поведения экваториального эффекта Керра (ЭЭК) в изучаемых тонкопленочных магнитных структурах;
• в изучении зависимости ЭЭК от толщины и состава магнитного и немагнитного слоев.
Практическая ценность: результаты проведенных исследований позволяют дать научно-обоснованные рекомендации получения многослойных структур с оптимальными значениями коэрцитивной силы, поля насыщения и магнитооптических эффектов, что чрезвычайно важно при конструировании различных устройств современной спиновой микроэлектронике.
Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на международных и всероссийских конференциях: SF2M, Société Française de Metallurgie et de Matériaux, Paris, France,October, 1997; 3rd International Symposium on Metallic Multilayers, MML'98, Department of Physics Simon Fraser University, Burnaby, Canada, May, 1998; Magnetism of Nanostructured Phases, MNP-conference, San-Sebastian, Spain, September, 1998; XVI Международной школе-семинаре "Новые магнитные материалы микроэлектроники", Москва, 23-26 июня 1998г; ISEM'99, 9th International Symposium on Non-linear Electromagnetic Systems, Pavia, Italy, May 10-12, 1999; MISM'99, Московском международном симпозиуме по магнетизму, Москва, 20-24 июня 1999 г; EMMA 2000, 8 th European Magnetic Materials and Applications conference, Kiev, June 7-10 2000; XVII Международной школе-семинаре "Новые магнитные материалы микроэлектроники", Москва, 20-23 июня 2000 г.
Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 12 печатных работах, список которых приведен в конце цитируемой литературы.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Общий объем работы составляет 110 страниц машинописного текста, включая 20 рисунков, 2 таблицы и список цитируемой литературы из 90 наименований.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика магнитных явлений», 01.04.11 шифр ВАК
Размерные эффекты и магнитные свойства аморфных наноструктур на основе полупроводников и металлов2011 год, доктор физико-математических наук Пудонин, Федор Алексеевич
Магнитооптические свойства нанокомпозитов ферромагнитный металл-диэлектрик и наномультислойных пленок ферромагнетик - полупроводник2007 год, кандидат физико-математических наук Пхонгхирун Сонгсак
Магнитные и магниторезистивные свойства поликристаллических Co/Cu/Co пленок, полученных магнетронным распылением2002 год, кандидат физико-математических наук Корнилов, Андрей Викторович
Магнитооптические свойства и магнитное упорядочение в наноструктурах Dy(1-x)Nix-Ni и Dy(1-x)(NiFe)x-NiFe2007 год, кандидат физико-математических наук Марков, Владимир Витальевич
Магнитооптические свойства нанокомпозитных материалов на основе 3d металлов (Fe и Co)2005 год, кандидат физико-математических наук Кочнева, Марина Юрьевна
Заключение диссертации по теме «Физика магнитных явлений», Карсанова, Маина Анатольевна
выводы
1. Обнаружено сильное влияние толщины и состава магнитных и немагнитных слоев на магнитные свойства (поле насыщенияН§, коэрцитивную силуНс) двухслойных образцов Бе / И, Ъх, Р1. Найдено, что значения Н5 и Нс в образцах с Ть слоем больше, чем в образцах с Ъх- и Р1- слоями.
2. Обнаружено осцилляционное поведение поля насыщения Н8 и коэрцитивной силы Нс трехслойных образцов Бе/ Т1, Ъх, Р1 /Бе с изменением толщины немагнитного слоя.
3. Установлено, что период осцилляций Нб и Нс увеличивается, а их амплитуда уменьшается с ростом толщины магнитного слоя.
4. Показано, что в двухслойных структурах с толщиной магнитного слоя 1:мс больше глубины формирования магнитооптического сигнала (информационная толщина величина экваториального эффекта Керра (ЭЭК) не зависит от 1Мс> а ПРИ 1мс < Ъпс ЭЭК линейно увеличивается с ростом 1Мс- Для изучаемых образцов экспериментально определена глубина формирования магнитооптического сигнала.
5. Обнаружено сильное влияние Р1 на магнитооптические свойства исследуемых образцов. Показано, что в трехслойных тонкопленочных структурах влияние Р1 слоя больше (практически в два раза), чем в двухслойных образцах.
6. Доказано, что влияние Р1 на магнитооптические свойства БеЛЧ и БеЛ-Ч/Ре исследуемых образцов усиливается с ростом толщины платинового слоя вплоть до 4 нм.
7. Обнаружено сильное влияние Р<1 на магнитооптические свойства Со/Рс1 многослойных тонкопленочных структур.
8. Сильное влияние Р1 и Рс1 слоев на магнитооптические свойства изучаемых тонкопленочных структур было объяснено обменно-наведенной (Зс1 -5с1 и 3(1 - 4(1 гибридизация) спиновой поляризацией платины и палладия.
В заключение выражаю глубокую благодарность моему научному руководителю: главному научному сотруднику кафедры магнетизма МГУ профессору д. ф.-м. н. Шалыгиной Елене Евгеньевне за проявление родительской заботы, внимательное руководство, большую помощь и поддержку при проведении эксперимента и написании работы.
Выражаю также глубокую благодарность всем сотрудникам кафедры за внимание, помощь и поддержку в течение всего времени работы над диссертацией.
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Карсанова, Маина Анатольевна, 2000 год
1. W.B.Muir, J.F.Cochran, J.M.Rudd, B.Heinrich, Z.Celinsky./ Observation of the exchange-coupled modes in Fe(001 )/Pd/Fe(001) ultrathin trilayers. // J. Magn. Magn. Mater., 93(1991), pp.229-232, North-Holland.
2. W.Schwarzacher, W.Allison, R.F.Willis, J.Penfold, R.C. Ward, I.Jacob, W.F. Egelhoff. / Variation in magnetic properties of Cu/fcc Fe/Cu(001) sandwich structures. // Solid State Communications, 71(1989), pp. 563-566.
3. A.A.Hirsch, T.Massalha, G.Galeczki. / Magnetic surface, size and time effects in granular films of iron. // J. Magn. Magn. Mater. 75(1988), pp.209-224, North-Holland, Amsterdam.
4. J.W. H. du Mond, J.P. Youtz / Selective X-Ray Diffraction from Artificially Stratified Metal Films Deposited by Evaporation// Phys. Rev., 48 (1935), pp. 703.
5. Ivan. K Schuller, S. Kim, C. Leighton / Magnetic superlattices and multilayers. // J. Magn. Magn. Mat., 200(1999), pp.571582.
6. B.J. Thaller, J.B. Ketterson, J.E. Hilliard / Magnetization Density of a Composionally Modulated CuNi Thin Film.// Phys. Rev. Lett., 41(1978), pp.336-339.
7. W.-S. Zhou, H.K. Wong, J.R. Owers-Bredley / Interplaner magnetic coupling in Cu/Ni composition modulated alloys. // Physica, 108 B(1981), pp.953-954.
8. E.M. Gyorgy, D.B. McWhan, J.F. Dillon / Magnetic behavior and structure of compositionally modulated Cu-Ni thin films. // Phys. Rev., В 25(1982), pp. 6739-6747.
9. C.F. Majkrzak, J.W. Cable, J.Kwo / Observation of a magnetic antiphase domain structure with long-range in a synthetic Gd-Y superlattice. // Phys. Rev. Lett, 56(1986), pp. 2700-27003.
10. P. Grunberg, R. Schreiber, Y. Pahg et al./ Layered magnetic structures: Evidence for antiferromagnetic coupling of Fe layers across Cr interlayers // Phys. Rev. Lett., 57(1986), pp.24422445.
11. J.W. Cable, M.R. Khan, G.P. Felcher / Macromagnetism and micromagnetism in Ni-Mo metallic superlattices // Phys. Rev., B 34(1986), pp. 1643-1649.
12. M.N.Baibich, J.M. Broto, A. Fert et. al / Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices.// Phys. Rev. Lett., 61(1988), pp. 2472-2475.
13. Cebollada, J.L. Martinez, J.M. Gallego / Antiferromagnetic ordering in Co-Cu single-crystal superlattices // Phys. Rev., B 39(1989), pp.9726-1729.
14. S.S.Parkin, N.More, and K.P.Roche / Oscillations in exchange coupling and magnetoresistance in metallic superlattice structures: Co/Ru, Co/Cr, and Fe/Cr. // Phys. Rev. Lett., 64(1990), pp.2304-2307.
15. W. Folkerts//J. Magn. Magn. Mater., 94(1991), pp. 302.
16. T. Miller, T.-C. Chiang / Study of a surface state in a Ag-Au superlattice gap.// Phys. Rev. Lett., 68(1992), p. 3339-3342.
17. J. M. Gallego, D. Lederman, T.J. Moran / Large magnetoresistance with low saturation fields in magnetic/magnetic superlattice.// Appl. Phys. Lett., 64(1994), pp. 2590-2592.
18. N.D. Meymin and H.Wagner / Absence of Ferromagnetism or Antiferromagnetism in one- or two Dimensional Isotropic Heisenberg Models. // Phys. Rev. Lett., 17(1966), pp. 11331136.
19. L.Onsager / Crystal statistics. I. A two-dimensional model with an order- disorder transition. // Phys. Rev., 65(1944) N.3 and 4; pp.117- 149.
20. B.Kaufman ahd L.Onsager / Crystal statistics. III. Shot- range order in binary ising lattice. // Phys. Rev., 76(1949), pp.12441252.
21. C.N.Yang / The spontaneous magnetization of two-dimensional ising model. // Phys. Rev., 85(1952), pp.808-816.
22. G. Traeger, L. Wenzel, A. Hubet / Computer experiments of the Information Depth and Figure of Merit in Magnetooptics.// Phys. Stat. Sol. (A), 131(1992), pp. 201-227.
23. C.B. Вонсовский "Магнетизм, магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро- и ферримагнетиков" // Москва, Наука, 1971г., с. 987.
24. Chaiken, R.P. Michel, М.А. Wall / Structure and magnetism of Fe/Si multilayers grown by ion-beam sputtering // Phys. Rev., В 53(1996), pp.5518-5529.
25. H. P. Oepen, M. Benning, H. Ibach / Magnetic Domain Structure in Ultrathin Cobalt Films.// J. Magn. Magn. Mater, 86(1990), L 137-L142.
26. C.Liu, S.D.Bader / Magnetic properties of ultrathin epitaxial films of iron // J. Magn. Magn. Mater., 93(1991), pp.307-314, North-Holland.
27. C.Liu and S.D.Bader / Two- dimensional magnetic phase transition of ultrathin iron film on Pd (100).// J.Appl.Phys., 67(1990), pp.5758-5760
28. Shigeru Sniomi, Takaya Nakabayashi et. al. / Magnetic properties and structure of Co/Pt multilayered films evaporated on heated substrates. // J. Appl. Phys. (Japanese) Part I, 32 (1993), pp.791-795.
29. T.C.KpHHHHK, E.E.MenypoBa, IU.B.3raMOB.// 74(1978), №2, cTp.714
30. S.T.Purcell, H.W. van Kesteren, E.C.Cosman, W.Hoving / Structural and magnetic studies of ultrathin epitaxial Co films deposited on a Pd (111) single crystal // J. Magn. Magn. Mater., 93(1991), pp.25-30, North-Holland.
31. S.B.Qadri, C.Kim, M.Twigg et. al. / Ion-beam deposition of Ag/Fe multilayers and their structural and magnetic properties. // J.Vac. Scl. Technol. A 9(3), 1991, pp.512-514.
32. C.H.Lee, Hui He, F.J.Lamehis, W.Vavra, C.Uher, and Roy Clarke / Magnetic anisotropy in epitaxial Co superlattices. // Phys. Rev., В 42(1990), pp.1066-1069.
33. C. Liu, S.D.Bader / Magnetic properties of ultrathin fee Fe(l 11)/Ru(0001)films// Phys. Rev., В 41(1990), pp.553-556.
34. P. Bruno, C. Chappert. / Oscillatory coupling between ferromagnetic separated by a nonmagnetic metal spacer. // Phys. Rev. Lett, 67(1991), p. 1602-1605.
35. N.Garcia, A.Hernando. / Theory for coupling ferromagnetics through paramagnetics layers: direct exchange coupling plus a magnetic pump mechanism. // J. Magn. Magn. Mater, 78(1989), pp. 122-128, North-Holland, Amsterdam.
36. F.Saurenbach, U.Walz, L.Hinchey, P.Grunberg, W,Zinn /Static and dynamic magnetic properties of Fe-Cr-layered structures with antiferromagnetic interlayer exchange. // J. Appl. Phys, 63(8), 1988, pp.3473-3475.
37. А.В.Ведяев, А.Б.Грановский / Гигантское магнитосопротивление. // Природа, 8(1995), стр.72-79.
38. S.S. Parkin / Systematic variation of the strength and oscillation period of indirect magnetic exchange coupling through the 3d, 4d, and 5d transition metals // Phys.Rev.Lett., 67(1991), pp.3598-3601.
39. S.S.Parkin, R.Bhadra, and K.P.Roche / Oscillatory magnetic exchange coupling through thin copper layers. // Phys. Rev. Lett., 66(1991), pp.2152-2155.
40. P. Bruno / Theory of interlayer magnetic coupling.// Rhys. Rev. B 52(1995), pp. 411-439.
41. M.A. Ruderman, C. Kittel / Indirect Exchange Coupling of Nuclear Magnetic Moments by Conduction Electrons. // Phys. Rev.96(1954), pp.99-102; T.Kasuya // Progr. Theor. Phys., 16(1956) pp.45; K Yoshida // Phys Rev., 109(1957), p.893.
42. M.D. Stiles / Exchange coupling in magnetic heterostructures // Phis. Rev. B,48(1993), pp.7238-7257.
43. Ю.Ф. Оргин, В.Н. Луцкий, М.И. Елинсон. // ЖЭТФ, Письма 3(1966)., стр.114.
44. В.Б. Сандомирский / Квантовый эффект размеров в пленке полуметалла. // ЖЭТФ, 59(1967), стр.158.
45. P.J. Bruno / Interlayer exchange coupling: a unified physical picture. // J. Magn. Magn. Mater, 121(1993), 248-252.
46. J Barnas / Interlayer exchange coupling in ultra-thin layered structures. // J. Magn. Magn. Mater,171(1992), L215
47. D.M. Edwarts, J. Mathon / Oscillations in exchange coupling. // J. Magn. Magn. Mater, 123(1993), pp. 85-88.
48. J. Barnas / Coupling between magnetic monolayers in a quantum well // Phys. Rev, В 52(1995), pp. 10744-10747.
49. J.C. Slonczewski / Overwiew of interlayer exchange theory. // J. Magn. Magn. Mater, 150(1995), pp. 13-24.
50. J.E Ortega, F.J Himpsel / Quantum well states as mediators of magnetic coupling in superlattices // Phys. Rev. Lett, 69(1992), pp.844-847.
51. J.E. Ortega et al / Quantum-well states and magnetic coupling between ferromagnets through a noble-metal layer //Phys. Rev, В 47(1993), pp.1540-1552.
52. K. Garrison, Y. Chang, P. D. Johnson / Spin polarization of quantum well states in copper thin films deposited on a Co(OOl) substrate // Phys. Rev. Lett, 71(1993), pp.2801-2804.
53. C. Garbone, E. Vescovo, O. Rader et. al./ Exchange split quantum well states of a noble metal film on a magnetic substrate. // Phys. Rev. Lett., 71(1993), pp.2805-2808
54. R. Megy, A. Bounouth, Y. Suzuki et. al./ Magneto-optical-Kerr-effect study of spin-polarized quantum-well states in a Au overlayer on a Co(0001) ultrathin film // Phys. Rev., B 51(1995), pp.5586-5589.
55. F.J. Himpsel / Fe on Au(100): Quantum-well states down to a monolayer // Phys. Rev., B 44(1991), pp.5966 -5969.
56. W. Weber, A. Bischof, R. Allenspach et. al. / Oscillatory Magnetic Anisotropy and Quantum Well States in Cu/Co/Cu (100) Films. // Phys. Rev. Lett. 76(1996), pp. 3424-3427.
57. G. Bayreuther, F. Bensch, and V. Kottler. Richard J. Gambo, Chairman. / Quantum oscillation of properties in magnetic multilayers (invited).//J. Appl. Phys., 79(1996); pp.4509-4514.
58. H.T. Elmers, U. Gradmann / Magnetism of Interfaces between Fe(110) and Noble Metals. //J. Appl. Phys., 64(1988), pp. 5328 -5330.
59. E. R. Moog, С. Liu, S. D. Bader, and J. Zak / Thickness and polarization dependence of the magnetooptic signal from ultrathin ferromagnetic films //Phys. Rev. В 39(1989), pp. 6949 -6965.
60. M.M Червинский., С.Ф. Глаголев, И.П. Горбунов / Магнитооптические методы и средства определения магнитных характеристик материалов // Ленинград, Энергия, 1980, 125с.
61. Г.С. Кринчик, Г.М.Нурмухамедов, В.П.Золотарев / Установка для измерения магнитных характеристик поверхности размером 1 мкм .//ПТЭ, 4(1964), с. 171-175.
62. J1.B. Козловский / Нанесение многослойных пленок методом ионного распыления материалов.// ПТЭ, 3(1995), стр. 193-198.
63. Г.С.Кринчик, Е.Е.Чепурова, А.П. Парсанов / Доменная структура пермаллоевых страйп-пленок. // ФТТ, 11(1969), стр. 2029-2031.
64. Е.Е.Шалыгина / Магнитооптическое исследование микромагнитных структур. // Докторская диссертация., М., 1991.
65. J.A. Barnard, M. Tan, A. Waknis, E. Haftek / Magnetic properties and structure of A1 / Fe-N periodic multilayer thin films. // J. Appl. Phys., 69(1991), pp. 5298-5300.
66. M. Matsumoto, T. Haeiwa, H. Negoro // IEEE Trans. J. Magn. Jpn, 7(1992), pp.149.
67. Е.Е.Шалыгина, JI.B. Козловский, A.A. Корендясев / Магнитооптическое исследование тонкопленочных магнитных структур // Письма в ЖТФ, 22(1996), стр. 63.
68. C.J. Liu, G.L. Gorman, С.Н. Lee et al. / Magnetic and structural properties of Co/Pt multilayers. // J. Magn. Magn. Mat., 93(1991), pp. 194-206.
69. X. Meng, X. Bian, R. Abdouche, W.B. Muir, J.O. Strom-Olsen, Z. Altounian and M. Sutton / Cumulative interface roughness and magnetization in antiferromagnetically coupled NiCo/Cu multilayers. // J. Appl. Phys. 76(10) 1994, pp. 7084-7086.
70. C.Chappert, J.P.Renard / Long period oscillating interactions between ferromagnetic layers separated by a nonmagnetic metal: a simple physical picture. // Europhys. Lett., 15(1991) 553-558.
71. R. Coehoorn / Period of oscillatory exchange interactions in Co/Cu and Fe/Cu multilayered systems. // Phys. Rev, B 44(1991), pp.9331-9334.
72. Y.Wang, P.N. Levy, J.L.Fry / Interlayer magnetic coupling in Fe/ Cr multilayered structures. // Rhys. Rev. Let, 65(1990) pp.2732.
73. M.C. Munoz, J.L. Perez-Diaz / Exchange coupling in magnetic multilayers: a quantum size effect. // Phys. Rev. Lett. 72(1994), pp:2482-2485.
74. C.Lacroix, J.P. Gavigan / Interlayer coupling in magnetic multilayers: analogy to superexchange process in insulators // J. Magn. Magn. Mater, 93(1991), pp. 413-417.
75. D.M. Edwards, J. Mathon, R.B. Muniz, M.S. Phan // Phys. Rev. Lett, 67(1991), pp.493.
76. Y.Takahashi, K. Inomata / Exchange coupling through composite nonmagnetic spacer layer in magnetic superlattice // J. Appl. Phys. 81(8), 1997, pp.3788-3790.
77. L. Nordsrom, P. Lang, R. Zeller, and P.H. Dederichs / Influence of the magnetic-layer thickness on the interlayer exchange coupling. Competition between oscillation periods. // Phys. Rev, B 50(1994), pp.13058-13061.
78. J. Bruno / Oscillations of Interlayer Exchange coupling vs. Ferromagnetic-Layers. // Europhys. Lett., 23 (1993), pp.615620.
79. J. d'Albuquerque e Castro, J. Mathon, M. Villeret, D.M. Edwards / Selection rules for oscillations of the interlayer exchange coupling as a function of ferromagnet thickness. // Phys. Rev., B 51(1995), pp. 12876-12879.
80. L.M. Li, B.Z. Li, F.-C. Pu / Interlayer exchange coupling: Effect of magnetic and over nonmagnetic films.// J. Appl. Phys., 83 (1998), 930-933.
81. L G. Traeger, L. Wensel, A. Hubert / Computer experiments of the Information Depth and the Figure of Merit in Magnetooptics//Phys. Stat. Sol.,131 (1992), 201-227.
82. J.F. Dillon, Jr.Gyorgy, F. Hellman, L.R. Walker, R.C. Fulton / Use of the longitudinal magneto-optical Kerr effect to study nonmagnetic/magnetic bilayers // J. Appl. Phys. 64(10), 1988
83. E.R. Moog, C. Liu, S.D. Bader and J. Zak / Thickness and polarization dependence of the magnetooptic signal from ultrathin ferromagnetic films. // Phys. Review., B 39(1989), pp.6949-6956.
84. D. Weller, W. Reim, K. Sporl / Spectroscopy of multilayers for magneto-optic Storage.- // J. Magn. Magn. Mat, 93( 1991), 183.
85. Z.Gelinski, B.Heinrich./ Exchange coupling in Fe/Cu, Pd, Ag, Au/Fe trilayers // JMMM, 99 (1991), pp.L.25-L.30.
86. G.Y. Guo, H.Ebert. / On the origins of the enhanced magneto-optical Kerr effect in ultrathin Fe and Co multilayers. // J. Magn. Magn. Mat, 156 (1996), pp. 173-174.
87. V.L.Mozuzzi, P.M.Marcus. / Magnetism in fee rhodium and palladium.// Phys. Rev, В 39(1989), pp. 471-474.
88. Основные результаты опубликованы в работах:
89. Е.Е. Shalyguina, Kyung-Ho Shin, М.А. Karsanova, "Magnetic and magneto-optical properties of Fe / Pt bilayers and Fe / Pt / Fe trilayers" // Proc. of MISM'99, Moscow, 1999, p.227-230.
90. Е.Е. Шалыгина, Н.И. Цидаева, М.А. Карсанова "Магнитные и магнитооптические свойства Fe / Pt и Fe / Pt / Fe тонкопленочных магнитных структур." // Письма в ЖЭТФ, 2000, том71, вып.1, с.53-58.
91. Е.Е. Shalyguina, Kyung-Ho Shin, М.А. Karsanova "Magnetic and magneto-optical properties of Fe / Ti, Zr, Pt bilayers and Fe / Ti, Zr, Pt / Fe trilayers" II Non-Linear Electromagnetic Systems,
92. EM'99, IOS Press, ISSN: 1383-7281, Pavia, January 2000, p. 27-31.
93. E.E. Шалыгина, M.A. Карсанова, Jl.B. Козловский "Магнитные и магнитооптические свойства тонкопленочных магнитных структур" // Письма в ЖТФ, 2000, т. 26, вып. 4, с. 25 30.
94. E.E. Shalyguina, M.A. Karsanova, N.I. Tsidaeva, L.V. Kozlovsky, O.A. Shalyguina "Magneto-optical investigation of thin-film magnetic structure" // Magnetism of Nanostructured Phases, MNP-conference, San-Sebastian, Spain, 1998, p. PD.l 1.
95. E.E. Шалыгина, Л.В. Козловский, M.A. Карсанова "Магнитные и магнитооптические свойства Fe / Ti, Zr / Fe и Fe / Ti, Zr, A1 тонкопленочных структур"// XVI Международная школа-семинар "Новые магнитные материалы микроэлектроники", Москва, 1998, ч. I, с. 65.
96. E.E. Shalyguina, Kyung-Ho Shin, M.A. Karsanova, "Magnetic and magneto-optical properties of Fe / Pt bilayers and Fe / Pt / Fe trilayers" // Book of Abstracts, MISM'99, p.217.
97. E.E. Shalyguina, Kyung-Ho Shin, M.A. Karsanova "Magnetic and magneto-optical properties of Fe / Ti, Zr, Pt bilayers and Fe / Ti, Zr, Pt / Fe trilayers" // Conference Digest of ISEM'99, p.21.
98. E.E Shalyguina, Kyung-Ho Shin, M.A. Karsanova "Magneto-optical Investigation of Fe / Pt Thin-Film Structures" // Book of Abstracts, EMMA'2000, p.72.
99. E.E. Шалыгина, M.A. Карсанова, И. А. Погребная, "Осцилляции магнитных и магнитооптических свойств в Fe / Pt тонкопленочных магнитных структурах"// XVII Международная школа-семинар "Новые магнитные материалы микроэлектроники", Москва, 2000 , с. 627-629.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.