利用时间分辨的磁光克尔效应的飞秒光学泵浦-探测技术,研究FePt基多种交换耦合体系(特别是硬磁/软磁组成的交换耦合复合结构和梯度介质材料)的自旋超快动力学现象和过程。通过研究不同磁各向异性、不同耦合状态对自旋弛豫过程的影响,结合微磁模拟,指导优化膜层结构和参数,动态控制磁各向异性强度和耦合状态,从而达到调整自旋翻转行为和自旋恢复过程的目的。.信息量的急剧增加除要求提高存储密度以外,还对数据记录、读取和处理的速度提出了要求。本项目以下一代磁存储用耦合型垂直薄膜材料为基本研究对象,掌握控制自旋翻转动态过程和获取磁化强度快速翻转的有效途径,这对于500 Gbit/in2以上的超高密度磁存储更显得必要,并且存储的数据速度极限及其优化是一个重要和基础的科学问题。
通过对FePt基交换耦合体系和复杂磁结构的自旋超快动力学现象和过程的研究,较好地掌握了时间分辨的磁光克尔效应飞秒泵浦-探测技术以及原子尺度微磁学手段,成功观测到这些结构退磁、磁矩进动衰减和磁恢复的不同过程,并且随许多参数的影响。除此之外,我们还进行了垂直型L10-FePt基交换耦合薄膜的磁化翻转机理和热稳定性等的研究。.项目实施过程中,共发表有标注SCI论文18余篇(Appl.Phys.Lett. 7篇、J. Appl. Phys.7篇)。
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数据更新时间:2023-05-31
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