RAS PhysicsРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

Influence of fourth-order anisotropy on precession of the magnetization equilibrium position under the conditions of orientational transition

PII
10.31857/S0033849424120056-1
DOI
10.31857/S0033849424120056
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 69 / Issue number 12
Pages
1175-1182
Abstract
The precession of the magnetization equilibrium position in a medium with uniaxial anisotropy of the second and fourth orders is considered. In the geometry of the normally magnetized ferrite plate the conditions of orientational transition necessary for excitation of precession of equilibrium are found. Time dependences of the fluctuations of the transverse components of the magnetization are obtained. Precession portraits for the cases of anisotropy of the second and fourth orders are constructed. It is shown that both of them have the form of a large ring filled along the formation by small rings. It is shown that at sufficiently large magnitude of the fourth-order anisotropy in the distribution of small rings, thickenings corresponding to fractures of the time dependences of the transverse magnetization components are observed.
Keywords
прецессия намагниченности анизотропия ориентационный переход
Date of publication
16.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
12

References

  1. 1. Гуревич А. Г. Ферриты на сверхвысоких частотах. М.: Физматгиз, 1960.
  2. 2. Гуревич А. Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках. М.: Наука, 1973.
  3. 3. Гуревич А. Г., Мелков Г. А. Магнитные колебания и волны. М.: Физматлит, 1994.
  4. 4. Шавров В. Г., Щеглов В. И. Магнитостатические волны в неоднородных полях. М.: Физматлит, 2016.
  5. 5. Шавров В. Г., Щеглов В. И. Магнитостатические и электромагнитные волны в сложных структурах. М.: Физматлит, 2017.
  6. 6. Моносов Я. А. Нелинейный ферромагнитный резонанс. М.: Наука, 1971.
  7. 7. Львов В. С. Нелинейные спиновые волны. М.: Наука, 1987.
  8. 8. Захаров В. Е., Львов В. С., Старобинец С. С. // Успехи физ. наук. 1974. Т. 114. № 4. С. 609.
  9. 9. Зильберман П. Е., Темирязев А. Г., Тихомирова М. П. // ЖЭТФ. 1995. Т. 108. № 1. С. 281.
  10. 10. Гуляев Ю. В., Зильберман П. Е., Темирязев А. Г., Тихомирова М. П. // ФТТ. 2000. Т. 42. № 6. С. 1062.
  11. 11. Шавров В. Г., Щеглов В. И. Динамика намагниченности в условиях изменения ее ориентации. М.: Физматлит, 2019.
  12. 12. Шавров В. Г., Щеглов В. И. Ферромагнитный резонанс в условиях ориентационного перехода. М.: Физматлит, 2018.
  13. 13. Локк Э. Г. Магнитостатические волны в ферритовых пленках и структурах на их основе. Дисс. … д-ра физ.-мат. наук. М.: ИРЭ РАН, 2007. 280 с.
  14. 14. Вашковский А. В., Локк Э. Г., Щеглов В. И. // ЖЭТФ. 1998. Т. 114. № 4. С. 1430.
  15. 15. Вашковский А. В., Локк Э. Г., Щеглов В. И. // ФТТ. 1999. Т. 41. № 11. С. 2034.
  16. 16. Власов В. С., Шавров В. Г., Щеглов В. И. // Журн. радиоэлектроники. 2021. № 3. http: doi.org/10.30898/1684–1719.2021.3.2
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library