Лазерно-індукована післядія в тунельних магнетних наноструктурах

М. М. Крупа$^{1}$, В. Г. Костишин$^{2}$, А. М. Коростиль$^{1}$

$^{1}$Інститут магнетизму НАН та МОН України, бульв. Академіка Вернадського, 36б, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Національний дослідницький технологічний університет «МИСиС», Ленінский пр., 4, 119049 Москва, РФ

Отримано: 25.11.2013. Завантажити: PDF

Досліджено лазерно-індуковані ефекти післядії в магнетних наноструктурах, які полягають в перемагнетуванні у полі ультракоротких циркулярно поляризованих лазерних імпульсів. З використанням магнетооптичної методи накачування—зондування, що ґрунтується на Керровому та Фарадейовому ефектах, встановлено особливості перемагнетування у феримагнетних наноструктурах під дією фемтосекундних лазерних імпульсів. Показано, що механізми такого лазерно-індукованого впливу є комплексними процесами лазерно-індукованого теплового розмагнетовування феримагнетних підґратниць з подальшим підмагнетовуванням внутрішніми ефективними полями різної природи. Залежно від тривалости й інтенсивности лазерних імпульсів, це можуть бути поля лазерного випромінення або внутрішні поля, пов’язані з відмінністю швидкостей теплового розмагнетовування підґратниць. Розглянуто особливості лазерно-індукованого тунельного магнеторезистивного ефекту в феримагнетних переходах.

Ключові слова: динаміка намагнетовування, перемагнетування, магнетооптичні ефекти, тунельний магнеторезистивний ефект, феримагнетні наноструктури, імпульсне лазерне випромінення.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i04/0551.html

PACS: 75.50.Gg, 75.60.Jk, 75.75.Jn, 75.78.Jp, 78.20.Ls, 78.47.J-, 85.75.-d


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. I. Zutic, J. Fabian, and S. Das Sarma, Rev. Mod. Phys., 76, No. 2: 323 (2004). Crossref
  2. A. Kirilyuk, A. V. Kimel, and T. Rasing, Rev. Mod. Phys., 82, No. 3: 2731 (2010). Crossref
  3. I. Radu, K. Vahaplar, C. Stamm, T. Kachel, N. Pontius, H. A. Dürr, T. A. Ostler, J. Barker, R. F. L. Evans, R. W. Chantrell, A. Tsukamoto, A. Itoh, A. Kirilyuk, Th. Rasing, and A. V. Kimel, Nature, 472, Iss. 7342: 205 (2011). Crossref
  4. A. R. Khorsand, M. Savoini, A. Kirilyuk, A. V. Kimel, A. Tsukamoto, A. Itoh, and Th. Rasing, Phys. Rev. Lett., 110, No. 10: 107205-1 (2013). Crossref
  5. T. A. Ostler, J. Barker, R. F. L. Evans, R.W. Chantrell, U. Atxitia, O. Chubykalo-Fesenko, S. El Moussaoui, L. Le Guyader, E. Mengotti, L. J. Heyderman, F. Nolting, A. Tsukamoto, A. Itoh, D. Afanasiev, B. A. Ivanov, A. M. Kalashnikova, K. Vahaplar, J. Mentink, A. Kirilyuk, Th. Rasing, and A. V. Kimel, Nature Communications, 3, No. 666: 1 (2012). Crossref
  6. V. M. Shalaev, C. Douketis, J. T. Stuckless, and M. Moskovits, Phys. Rev. B, 53, No. 17: 11388 (1996). Crossref