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短时动力学方法研究磁畴动力学相变

时间:2023-08-25 19:41来源:毕业论文
短时动力学方法研究磁畴动力学相变,研究超薄磁性薄膜中畴壁运动的钉扎相变现象,揭示其中的运动规律。通过蒙特卡罗模拟,我们将获得各物理量的动力学标度行为以及相应的各种

摘    要铁磁薄膜中的畴壁运动现象是最近几年理论和实验研究的焦点。大量研究结果表明超薄磁性薄膜中存在丰富而新颖的畴壁运动模式和动力学相变现象,而相关的理论尚不完全清楚。在本文中,我们采用微观格点模型替换常用的弹性弦模型。应用短时动力学方法,以恒定外场驱动下的随机场伊辛模型(DRFIM)为例,我们系统地研究超薄磁性薄膜中畴壁运动的钉扎相变现象,揭示其中的运动规律。通过蒙特卡罗模拟,我们将获得各物理量的动力学标度行为以及相应的各种临界指数值,并将它们和QEW方程的结果进行对比,探讨材料微观结构和相互作用形式对相变的影响。89692

Ferromagnetic domain-wall motions in the magnetic film are the focus of the theoretical and experimental research in recent years。 Series studies show that there are rich and innovative modes of domain-wall motions and dynamic phase transition phenomena in ultrathin magnetic films, while relevant theoretical explanation is not sufficient。 In this article, we use microscopic lattice models to replace commonly used elastic string model (e。g。 QEW equation)。 Using the short-time dynamics methods and taking the driven random field Ising model (DRFIM) as an example, we systematically investigate domain-wall depinning phase transition phenomenon in ultra-thin magnetic films, and reveal the movement rules。 With Monte Carlo simulations, we obtain dynamics scaling behaviors of various physical quantities and the corresponding values of the critical exponents。 In comparison with the results of the QEW equation, the influence of the microstructure and the interaction form in the materials on the phase transition is discussed。 

毕业论文关键词:  磁性畴壁运动;  相变现象;  DRFIM

Keywords:magnetic domain wall movement,phase transitions  DRFIM

目录

摘    要 4

1、引言 5

1。1磁性畴壁的定义 5

1。2畴壁运动现象 5

1。3短时动力学方法 7

1。4研究畴壁运动的背景 8

1。5研究畴壁运动源Q于W优E尔A论S文R网wwW.yOueRw.com 原文+QQ75201,8766 的意义 11

2、物理模型及数值方法 11

2。1 MC模型 11

2。2短时动力学标度行为 13

3、数值模拟结果 16

参考文献 22

致   谢 23

1、引言

1。1磁性畴壁的定义

一般而言,铁磁材料中各晶胞自发极化的方向是不同的,但在小的区域内可能是相同的。这个小的区域就是我们所说的铁磁畴,而两个铁磁畴之间的界壁就称为磁性畴壁。若两个铁磁畴的自发极化方向互成180度,那么它们之间的畴壁叫做180度畴壁或布洛赫畴壁。在该篇论文研究中涉及的就是布洛赫畴壁。事实上,畴壁是一个过渡区间,它具有一定的厚度。在这个区间内,不同原子平面层的磁矩方向各不相同,而位于畴壁两端的两个原子平面层的磁矩方向接近于两个相邻铁磁畴的磁矩方向。其中,中间各原子平面层的磁矩方向是以一定的角度差,从畴壁一端一个磁畴的磁矩方向,逐渐偏转到畴壁另一端一个磁畴的磁化方向。畴壁不仅受磁畴大小和形状的影响,还涉及到相邻畴壁之间的相互协调,因此它是磁畴结构的重要组成部分,也是影响技术磁化的重要因素[1]。除此之外,它还与许多物理现象相关,第二类超导体的涡旋格点、电子的Winger晶体、固体中的裂缝扩散、固体中的电荷或自旋密度波、交替中位错线的扩散、磁性薄膜的磁化反转、多孔介质中流体的渗透和无序底物上液体的浸润。 短时动力学方法研究磁畴动力学相变:http://www.youerw.com/wuli/lunwen_195307.html

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