Представлены результаты формирования ячеистых микроструктур в диэлектрических пленках ферритов-гранатов с использованием локальной модификации поверхности (травления) пленок с помощью сфокусированного ионного пучка. Показано, что для компенсации возникающего в процессе травления поверхностного заряда в ферритах-гранатах эффективно использование сканирующего электронного микроскопа одновременно при работе с ионной колонной, причем без предварительного напыления на пленку дополнительного проводящего слоя. Для реализации внутри ячеек монодоменного состояния глубина травления должна составлять более половины исходной толщины пленки, а при выборе латеральных размеров ячеек необходимо учитывать размеры исходной доменной структуры в пленке.
Приведены результаты исследования эффекта Фарадея и магнитного циркулярного дихроизма в гетероструктуре BiIG/GGG/SiO, состоящей из слоев нанометровых толщин феррита-граната BiFeO (BiIG) и парамагнитного граната GdGaO (GGG), синтезированных на кварцевой подложке SiO. Показано, что из-за диффузии ионов на интерфейсе BiIG/GGG в слое BiIG возникает точка компенсации магнитного момента ферримагнетика. Исследованы особенности диамагнитных переходов, обусловленных нахождением ионов Fe в различные подрешетки феррита-граната и ответственных за магнитологические эффекты, в окрестности точки компенсации магнитного момента. Обнаружено скачкообразное изменение энергии диамагнитных переходов при переходе через точку компенсации.
Получены выражения для всех частотных характеристик входного импеданса идеализированного пассивного элемента комплексного дробного порядка (ИПЭ КДП), т.е. идеального комплексного фрактального элемента (ИКФЭ). Приведены частотные характеристики ИКФЭ. Рассмотрены частотные характеристики частных случаев ИПЭ КДП: элементов с постоянной фазой, с постоянной амплитудой, также элементов с линейной фазой. Представлены критерии синтеза для всех вариантов ИКФЭ.
Рассмотрены реализационные возможности элементов на основе резистивно-емкостной среды при синтезе различных конструктивных вариантов фрактальных элементов (ФЭ). Полученные в результате синтеза конструкции ФЭ реализуют идеализированные пассивные элементы как вещественного, так и комплексного дробного порядка, как с постоянными, так и с переменными параметрами. Показано, что можно реализовать различные конструктивные варианты ФЭ на основе одномерных однородных, одномерных структурно-неоднородных, одномерных структурно-однородных и двумерных однородных резистивно-емкостных элементов с распределенными параметрами.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации