Ferromagnetic resonance of spin-valves: the case of IrMn(150Å)/Co(50Å)/Ru(32Å) /NiFe(50Å) system

Descripción del Articulo

In this work we study theoretically the ferromagnetic resonance in a spin-valve. For this purpose, we propose a phenomenological model for the density of Helmholtz free energy taking into account the magnetocrystalline anisotropy, shape anisotropy, interlayer exchange coupling and exchange bias. Con...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Tarazona Coronel, H. S., Landauro, C. V., Quispe Marcatoma, J.
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2014
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:ojs.csi.unmsm:article/11530
Enlace del recurso:https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/11530
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Spin valve
ferromagnetic resonance
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spelling Ferromagnetic resonance of spin-valves: the case of IrMn(150Å)/Co(50Å)/Ru(32Å) /NiFe(50Å) systemResonancia ferromagnética en válvulas de espín: el caso del sistema IrMn(150Å)/Co(50Å)/Ru(32Å)/NiFe(50Å)Tarazona Coronel, H. S.Landauro, C. V.Quispe Marcatoma, J.Spin valveferromagnetic resonancemagnetic multilayerdispersion relation.válvula de espínresonancia ferromagnéticamulticapa magnéticarelación de dispersiónIn this work we study theoretically the ferromagnetic resonance in a spin-valve. For this purpose, we propose a phenomenological model for the density of Helmholtz free energy taking into account the magnetocrystalline anisotropy, shape anisotropy, interlayer exchange coupling and exchange bias. Considering this energy density we solve the Landau-Lifshitz equation in spherical coordinates and in the resonance condition. In this way, we obtain the dispersion relation and, as a consequence, the frequency versus the resonance field. These results are in good agreement with the literature. Additionally, we apply the model to the IrMn/Co/Ru/NiFe system and study the magnetic coupling interlayers, where the non-magnetic layer (Ru) has a thickness of 3.2 nm. The results indicate the existence of an antiferromagnetic coupling with a strength of couping of Jbl + 2Jbc = −4.3 erg/cm2.En el presente trabajo se hace un estudio teórico de la resonancia ferromagnética en una válvula de espín. Para ello, se propone un modelo fenomenológico de la densidad de energía libre de Helmholtz que toma en cuenta la anisotropía magnetocristalina, la anisotropía de forma, el acoplamiento de intercambio intercapa y el término conocido como exchange bias. Esta densidad de energía se usa para resolver la ecuación de Landau-Lifshitz en coordenadas esféricas y en condiciones de resonancia. Como resultado se obtiene la relación de dispersión, a partir de la cual se obtiene la frecuencia versus el campo resonante. Estos resultados están en buen acuerdo con lo publicado en la literatura. Adicionalmente, se aplica este modelo al sistema IrMn/Co/Ru/NiFe para estudiar el acoplamiento intercapas magnéticas, donde la capa espaciadora, nomagnética, de rutenio tiene un espesor de 3.2 nm. Los resultados indican la existencia de un acoplamiento antiferromagnético con una intensidad de acoplamiento Jbl + 2Jbc = −4.3 erg/cm2Universidad Nacional Mayor de San Marcos2014-12-31info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/1153010.15381/rif.v17i2.11530Revista de Investigación de Física; Vol. 17 No. 2 (2014); 1-8Revista de Investigación de Física; Vol. 17 Núm. 2 (2014); 1-81728-29771605-7724reponame:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMspahttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/11530/10350Derechos de autor 2014 H. S. Tarazona Coronel, C. V. Landauro, J. Quispe Marcatomahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.csi.unmsm:article/115302020-09-03T20:42:07Z
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description In this work we study theoretically the ferromagnetic resonance in a spin-valve. For this purpose, we propose a phenomenological model for the density of Helmholtz free energy taking into account the magnetocrystalline anisotropy, shape anisotropy, interlayer exchange coupling and exchange bias. Considering this energy density we solve the Landau-Lifshitz equation in spherical coordinates and in the resonance condition. In this way, we obtain the dispersion relation and, as a consequence, the frequency versus the resonance field. These results are in good agreement with the literature. Additionally, we apply the model to the IrMn/Co/Ru/NiFe system and study the magnetic coupling interlayers, where the non-magnetic layer (Ru) has a thickness of 3.2 nm. The results indicate the existence of an antiferromagnetic coupling with a strength of couping of Jbl + 2Jbc = −4.3 erg/cm2.
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