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1、復(fù)旦大學(xué)博士學(xué)位論文超薄層磁性的理論研究姓名:厲海金申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:博士專業(yè):理論物理指導(dǎo)教師:陶瑞寶2002.5.1的應(yīng)用,并介紹了如何把它推廣到開放的邊界條件下。第五章介紹如何在納米磁性體系中建立電阻網(wǎng)格模型,并簡(jiǎn)要地介紹了用于計(jì)算電阻網(wǎng)格總電阻的共軛剃度法;第六章介紹了我們幾個(gè)研究工作?;诮?jīng)典海森堡格點(diǎn)模型,我們用自旋動(dòng)力學(xué)的模擬方法(存在長(zhǎng)程磁偶極作用的情況下)對(duì)不同幾何形狀(如圓形、正方形、長(zhǎng)方形等)和不同外磁場(chǎng)方向下的納米磁
2、性薄膜的自旋構(gòu)形、磁滯回線和磁阻回線進(jìn)行了研究。當(dāng)外磁場(chǎng)沿垂直于膜面加,及不存在單離子各向異性時(shí),磁化曲線和磁阻曲線都是可逆的。當(dāng)外磁場(chǎng)沿著膜面加時(shí),磁滯回線是不可逆的,這定性上和實(shí)驗(yàn)是符合的。磁阻回線也是不可逆的,且在零場(chǎng)附近有兩個(gè)相對(duì)于零場(chǎng)對(duì)稱的峰值。這個(gè)磁阻峰值的出現(xiàn)對(duì)應(yīng)于渦旋狀或其它相似結(jié)構(gòu)的自旋構(gòu)形的出現(xiàn)。平面內(nèi)非常大的易軸各向異性會(huì)屏蔽掉形狀各向異性,這樣大的磁阻效應(yīng)就會(huì)消失。我們還用這種方法詳細(xì)地研究了納米磁性體系中的渦旋
3、結(jié)構(gòu)。由于我們把快速傅立葉變換應(yīng)用到自旋動(dòng)力學(xué)模擬中來,所以我們能夠研究體系結(jié)構(gòu)隨膜厚度變化的情況。研究表明渦旋形狀的結(jié)構(gòu)確實(shí)可以在納米磁性薄膜中出現(xiàn),而且渦旋中心(a)和正方格子角落(b)的自旋通常都會(huì)翹出平面。但兩者的原因是不同的。(a)當(dāng)磁性薄膜的厚度比較薄時(shí),自旋翹出平面主要是為了降低體系的交換能。但當(dāng)體系逐漸變厚時(shí),降低體系的磁偶極相互作用能變得越來越重要,最后會(huì)取代降低體系的交換能,而成為主導(dǎo)地位。(b)始終是為了降低體系的
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