特殊磁性薄膜的超怏自旋动力学研究

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升级磁存储介质是发展磁存储技术的一个重要方面。磁性薄膜作为实用的磁存储介质,受到研究者们的大量关注。时间分辨磁光克尔效应是研究瞬态磁光响应的内在机制和磁化翻转的极限速度的一种基本方法。本论文采用时间分辨磁光克尔效应测量两种特殊的磁性薄膜,深入研究其超快自旋动力学过程。本论文的工作和结论主要包括以下方面:一、对TbFeCo磁性薄膜进行超快动力学实验,成功观测到两步退磁现象。在几百飞秒级别的超快退磁后,存在一个几十皮秒的慢退磁过程。通过对不同成分的TbFeCo磁性薄膜进行两步退磁过程比较,发现随着Tb含量增大,两步退磁程度逐渐减弱。根据RE-TM材料的特性,我们认为四温度模型是适用于两步退磁现象的解释。其中,第一步超快退磁来源于电子与FeCo自旋系统间的能量交换,第二步退磁来源于晶格、FeCo自旋和Tb自旋之间的能量交换。二、我们研究了MnIr/[CoFeB/Pd]N磁性薄膜的静态磁性以及超快动力学过程。首先,MnIr/[CoFeB/Pd]N的交换偏置场直到MnIr厚度达到2.4 nm才出现,意味着交换偏置现象存在出现阈值。其次,我们发现MnIr/[CoFeB/Pd]N耦合结构的超快动力学过程中存在吉尔伯特进动,并利用LLG公式及衍生公式成功对其拟合,得到吉尔伯特进动常数。最后,我们比较不同引导层条件下MnIr/[CoFeB/Pd]N耦合结构的吉尔伯特进动的不同,得出吉尔伯特进动与交换耦合能直接相关的结论。
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