Стабильность скирмионного кристалла в фрустрированном антиферромагнитном бислое на треугольной решетке

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Изучены процессы формирования и условия стабильности скирмионных решеток при термодинамических флуктуациях в магнитоэлектрических пленках, а именно, в фрустрированном антиферромагнитном/сегнетоэлектрическом бислое на треугольной решетке. С помощью адаптированного метода наискорейшего спуска вычислены конфигурации основного состояния с заданными параметрами. С помощью Монте-Карло моделирования исследовано влияние термодинамических флуктуаций, внешнего магнитного поля на конфигурации основного состояния, рассмотрены фазовые переходы, происходящие в рассматриваемой модели.

Об авторах

А. Х. Баишева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Башкирский государственный университет”

Email: SharafullinIF@yandex.ru
Россия, Уфа

А. Р. Юлдашева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Башкирский государственный университет”

Email: SharafullinIF@yandex.ru
Россия, Уфа

Х. Т. Диеп

Лаборатория теоретической физики и моделирования, Университет Сержи – Париж

Email: SharafullinIF@yandex.ru
Франция, Сержи – Понтуаз

И. Ф. Шарафуллин

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Башкирский государственный университет”

Автор, ответственный за переписку.
Email: SharafullinIF@yandex.ru
Россия, Уфа

А. Г. Нугуманов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Башкирский государственный университет”

Email: SharafullinIF@yandex.ru
Россия, Уфа

Список литературы

  1. Samardak A.S., Kolesnikov A.G., Davydenko A.V. et al. // Phys. Met. Metallogr. 2022. V. 123. P. 238.
  2. Fert A., Reyren N., Cros V. // Nature Rev. Mater. 2017. V. 2. No. 7. Art. No. 17031.
  3. Göbel B., Mertig I., Tretiakov O.A. // Phys. Reports. 2021. V. 895. P. 1.
  4. Marchenko A.I. Krivoruchko V.N. // J. Magn. Magn. Mater. 2015. V. 377. P. 153.
  5. Sapozhnikov M.V. // J. Magn. Magn. Mater. 2015. V. 396. P. 338.
  6. Nagaosa N. Tokura Y. // Nature Nanotechnol. 2013. V. 8. No. 12. P. 899.
  7. Manchon A., Železný J., Miron J. et al. // Rev. Mod. Phys. 2019. V. 91. No. 3. Art. No. 035004.
  8. Sharafullin I.F., Kharrasov M.K., Diep H.T. // Phys. Rev. B. 2019. V. 99. No. 21. Art. No. 214420.
  9. Ding J., Yang X., Zhu T. // J. Phys. D. 2015. V. 48. No. 11. Art. No. 115004.
  10. Fang W., Raeliarijaona A., Chang P.H. et al. // Phys. Rev. Mater. 2021. V. 5. No. 5. Art. No. 054401.
  11. Heide M., Bihlmayer G., Blügel S. // Phys. Rev. B. 2008. V. 78. No. 14. Art. No. 140403(R).
  12. Zhang X., Zhou Y., Ezawa M. // Nature Commun. 2016. V. 7. No. 1. P. 1.
  13. Zhang X., Ezawa M., Zhou Y. // Phys. Rev. B. 2016. V. 94. No. 6. Art. No. 064406.
  14. Шарафуллин И.Ф., Дьеп Х.Т. // Письма в ЖЭТФ. 2021. Т. 114. № 9. С. 610; Sharafullin I.F., Diep H.T. // JETP Lett. 2021. V. 114. No. 9. P. 536.
  15. Nugumanov A.G., Sharafullin I.F. // Lett. Mater. 2022. V. 12. No. 2. P. 116.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (399KB)
3.

Скачать (927KB)
4.

Скачать (35KB)
5.

Скачать (118KB)

© И.Ф. Шарафуллин, А.Г. Нугуманов, А.Х. Баишева, А.Р. Юлдашева, Х.Т. Диеп, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах