1.3. Природа ферромагнетизма
Возникновение магнитных свойств у ферромагнетиков связывается с их строением. Домены — это области самопроизвольной намагниченности, возникающие даже в отсутствии внешнего магнитного поля, в которых магнитные моменты атомов ориентированы параллельно.
Атомы или ионы приобретают магнитный момент, как правило, если они имеют нескомпенсированные спины электронов. Например, в атомах железа на внутренней 3d-электронной оболочке имеется четыре нескомпенсированных спина. Так как самопроизвольная намагниченность относится к внутриатомным явлениям, то ее природа может быть установлена только на основе квантово-механических понятий.
Согласно Я. И. Френкелю и В. Гейзенбергу, главную роль в возникновении ферромагнитного состояния играют силы обменного взаимодействия между атомами, имеющие квантовый характер и по происхождению являющиеся электростатическими.
Энергия, возникающая в результате обмена электронами тождественных атомов, называют обменной энергией или интегралом обменной энергии. При положительном интеграле обменной энергии А (рис. 1.1 б), что соответствует минимуму электростатической энергии, возникает параллельная ориентация спинов. При отрицательном знаке энергетически выгоднее антипараллельное расположение спинов. Численное значение и знак интеграла А зависит от степени перекрытия электронных оболочек, т. е. зависит от расстояния между атомами. На рис. 1.1 б показано изменение интеграла обменной энергии в функции от отношения межатомного расстояния «а» к диаметру незаполненной электронной оболочки. При а/d > 1,5 происходит переход от антиферромагнитного состояния к ферромагнитному. Эта зависимость позволила обнаружить ферромагнетизм у сплавов марганца с неферромагнитными висмутом, сурьмой, серой и др.
Хотя механизм обменного взаимодействия в металлах носит более сложный характер, чем это следует из теории Френкеля-Гейзенберга, данная теория позволяет качественно объяснить причину самопроизвольной намагниченности, т.е. критерием ферромагнетизма в этом случае являются: 1) существование незаполненных внутренних электронных оболочек; 2) радиус этих оболочек должен быть мал по сравнению с расстоянием между ядрами в решетке.

рис. 1.1 б
1.4. Доменная структура
Каждый реальный магнитный материал разделен по всему объему на множество замкнутых областей-доменов, в каждом из которых самопроизвольная намагниченность Js однородна и направлена по одной из осей легкой намагниченности.
Такое состояние энергетически выгодно и кристалл в целом немагнитен, так как магнитные моменты доменов ориентированы в пространстве равновероятно. Между соседними доменами возникают граничные слои (стенки Блоха). Внутри доменных стенок вектор намагниченности плавно поворачивается (рис. 1.2 а).

рис. 1.2 а
Объем доменов может колебаться в широких пределах (10 -1 -10 -6 см 3 ). Ширина границы между антипараллельными доменами для железа 13 • 10 -8 м, т. е. около 500 элементарных ячеек. Толщина границы зависит, главным образом, от соотношения энергий: обменной, магнитной анизотропии и магнитоупругой. Размеры самих доменов зависят от неметаллических включений, границ зерен, скоплений дислокаций и др. неоднородностей. Обычно домены имеют правильную форму. На рис. 1.2 б показана идеализированная доменная структура кристаллического ферромагнетика, а на рис. 1.3 доменная структура поликристалла.


рис. 1.2 б
рис. 1.3
В магнитных материалах, предназначенных для устройств записи и хранения информации, создаются изолированные цилиндрические магнитные домены (ЦМД).
3.1.4. Домены.
Ферромагнитные Д. (области самопроизвольной намагниченности) — намагниченные до насыщения части объёма ферромагнетика (обычно имеющие линейные размеры ~10 -3 —10 -2 см), на которые он разбивается ниже температуры Кюри. Векторы намагниченности Д. в отсутствие внешнего магнитного поля ориентированы т. о., что результирующая намагниченность ферромагнитного образца в целом, как правило, равна нулю. Д. доступны непосредственному наблюдению (с помощью микроскопа): при покрытии поверхности ферромагнетика слоемсуспензии, содержащей ферромагнитный порошок, частицы порошка оседают в основном на границах Д. и обрисовывают их контуры. Широко применяют и др. методы исследования доменной структуры, в частности магнитооптический, обладающий большей разрешающей способностью. Разбиение ферромагнетика на Д. объясняется следующими причинами. Если бы весь ферромагнетик был намагничен до насыщения в одном направлении, то на его поверхности возникли бы магнитные полюсы и в окружающем пространстве было бы создано магнитное поле. Для этого требуется больше энергии, чем при разбиении ферромагнетика на Д., при котором магнитное поле вне образца отсутствует (магнитный потокзамыкается внутри образца). При неизменном объёме и постоянной температуре в ферромагнетике реализуются лишь такие доменные структуры, для которыхсвободная энергияминимальна.
Направление векторов намагниченности Д. обычно совпадает с направлением осей лёгкого намагничивания. В этом случае для ферромагнетика выполняется условие минимума энергиимагнитной анизотропии. При уменьшении размеров ферромагнетика до некоторой критической величины разбиение на Д. может стать энергетически невыгодным, образуется так называемая однодоменная структура: каждая ферромагнитная частица представляет собой один Д. На практике это реализуется в ферромагнитных порошковых материалах и ряде гетерогенных сплавов.
3.1.5. Гистерезис.
Значение Jзависит также от «магнитной предыстории» образца, это делает зависимостьJотНнеоднозначной (наблюдается магнитныйгистерезис).
Гистерезис (от греч. hysteresis — отставание, запаздывание), явление, которое состоит в том, что физическая величина, характеризующая состояние тела (например, намагниченность), неоднозначно зависит от физические величины, характеризующей внешние условия (например, магнитного поля). Г. наблюдается в тех случаях, когда состояние тела в данный момент времени определяется внешними условиями не только в тот же, но и в предшествующие моменты времени. Неоднозначная зависимость величин наблюдается в любых процессах, т.к. для изменения состояния тела всегда требуется определённое время (время релаксации) и реакция тела отстаёт от вызывающих её причин. Такое отставание тем меньше, чем медленнее изменяются внешние условия Однако для некоторых процессов отставание при замедлении изменения внешних условий не уменьшается. В этих случаях неоднозначную зависимость величин называется гистерезисной, а само явление — Г.
Г. наблюдается в различных веществах и при разных физических процессах. Наибольший интерес представляют: магнитный Г., диэлектрический Г. и упругий Г.
Магнитный Г. наблюдается в магнитных материалах, например в ферромагнетиках. Основной особенностью ферромагнетиков является наличие спонтанной (самопроизвольной) намагниченности. Обычно ферромагнетик намагничен не однородно, а разбит на домены — области однородной спонтанной намагниченности, у которых величина намагниченности (магнитного момента единицы объема) одинакова, а направления различны. Под действием внешнего магнитного поля число и размеры доменов, намагниченных по полю, увеличиваются за счёт др. доменов. Кроме того, магнитные моменты отдельных доменов могут поворачиваться по полю. В результате магнитный момент образца увеличивается.
На рис. 1изображена зависимость магнитного моментаМферромагнитного образца от напряжённостиНвнешнего магнитного поля (кривая намагничивания). В достаточно сильном магнитном поле образец намагничивается до насыщения (при дальнейшем увеличении поля значение М практически не изменяется, точка А). При этом образец состоит из одного домена с магнитным моментом насыщенияMs, направленным по полю. При уменьшении напряжённости внешнего магнитного поляНмагнитный момент образцаМбудет уменьшаться по кривойIпреимущественно за счёт возникновения и роста доменов с магнитным моментом, направленным против поля. Рост доменов обусловлен движением доменных стенок. Это движение затруднено из-за наличия в образце различных дефектов (примесей, неоднородностей и т.п.), которые закрепляют доменные стенки в некоторых положениях; требуются достаточно сильные магнитные поля для того, чтобы их сдвинуть. Поэтому при уменьшении поляНдо нуля у образца сохраняется т. н. остаточный магнитный моментMr(точкаВ).
Рис. 1. Петля магнитного гистерезиса для ферромагнетика: Н — напряжённость магнитного поля; М — магнитный момент образца; Нс— коэрцитивное поле; Mr— остаточный магнитный момент; Ms— магнитный момент насыщения. Пунктиром показана непредельная петля гистерезиса. Схематически приведена доменная структура образца для некоторых точек петли.

Образец полностью размагничивается лишь в достаточно сильном поле противоположного направления, называемом коэрцитивным полем (коэрцитивной силой)Нс(точка С). При дальнейшем увеличении магнитного поля обратного направления образец вновь намагничивается вдоль поля до насыщения (точкаD). Перемагничивание образца (из точкиDв точкуА) происходит по кривойII. Т. о., при циклическом изменении поля кривая, характеризующая изменение магнитного момента образца, образует петлю магнитного Г. Если полеНциклически изменять в таких пределах, что намагниченность насыщения не достигается, то получается непредельная петля магнитного Г. (криваяIII). Уменьшая амплитуду изменения поляН до нуля, можно образец полностью размагнитить (прийти в точку О). Намагничивание образца из точки О происходит по кривойIV.
При магнитном Г. одному и тому же значению напряжённости внешнего магнитного поля Нсоответствуют разные значения магнитного моментаМ. Эта неоднозначность обусловлена влиянием состояний образца, предшествующих данному (т. е. магнитной предысторией образца).
Вид и размеры петли магнитного Г., величина Нсв различных ферромагнетиках могут меняться в широких пределах. Например, в чистом железеНс= 1э, в сплаве магникоНс=580 э. На петлю магнитного Г. сильно влияет обработка материала, при которой изменяется число дефектов.
Площадь петли магнитного Г. равна энергии, теряемой в образце за один цикл изменения поля. Эта энергия идёт, в конечном счёте, на нагревание образца. Такие потери энергии называются гистерезисными. В тех случаях, когда потери на Г. нежелательны (например, в сердечниках трансформаторов, в статорах и роторах электрических машин), применяют магнитномягкие материалы, обладающие малым Нси малой площадью петли Г. Для изготовления постоянных магнитов, напротив, требуются магнитножёсткие материалы с большимНс.
С ростом частоты переменного магнитного поля (числа циклов перемагничивания в единицу времени) к гистерезисным потерям добавляются др. потери, связанные с вихревыми токамиимагнитной вязкостью. Соответственно площадь петли Г. при высоких частотах увеличивается. Такую петлю иногда называют динамической петлей, в отличие от описанной выше статической петли.
От магнитного момента зависят многие др. свойства ферромагнетика, например электрическое сопротивление, механическая деформация. Изменение магнитного момента вызывает изменение и этих свойств. Соответственно наблюдается, например, гальваномагнитный Г., магнитострикционный Г.
Диэлектрический Г. наблюдается обычно в сегнетоэлектриках, например титанате бария. Зависимость поляризацииРот напряжённости электрического поляЕв сегнетоэлектриках подобна зависимостиМотНв ферромагнетиках и объясняется наличием спонтанной электрической поляризации, электрическихдоменови трудностью перестройки доменной структуры. Гистерезисные потери составляют большую частьдиэлектрических потерьв сегнетоэлектриках.
Поскольку с поляризацией связаны др. характеристики сегнетоэлектриков, например деформация, то с диэлектрическим Г. связаны др. виды Г., например пьезоэлектрический Г. , Г. электрооптического эффекта. В некоторых случаях наблюдаются двойные петли диэлектрического Г.. Это объясняется тем, что под влиянием электрического поля в образце происходит фазовый переход с перестройкой кристаллической структуры. Такого рода диэлектрический Г. тесно связан с Г. при фазовых переходах.
Упругий Г., т. е. гистерезисная зависимость деформации иот механического напряжения, наблюдается в любых реальных материалах при достаточно больших напряжениях . Упругий Г. возникает всякий раз, когда имеет место пластическая (неупругая) деформация. Пластическая деформация обусловлена перемещением дефектов, напримердислокаций, всегда присутствующих в реальных материалах. Примеси, включения и др. дефекты, а также сама кристаллическая решётка стремятся удержать дислокацию в определенных положениях в кристалле. Поэтому требуются напряжения достаточной величины, чтобы сдвинуть дислокацию. Механическая обработка и введение примесей приводят к закреплению дислокаций, в результате чего происходит упрочнение материала, пластическая деформация и упругий Г. наблюдаются при больших напряжениях. Энергия, теряемая в образце за один цикл, идёт в конечном счёте на нагревание образца. Потери на упругий Г. дают вклад вовнутреннее трение. В случае упругих деформаций, помимо гистерезисных, есть и др. потери, например обусловленныевязкостью. Величина этих потерь, в отличие от гистерезисных, зависит от частоты изменения(илии). Иногда понятие «упругий Г.» употребляется шире — говорят о динамической петле упругого Г., включающей все потери на данной частоте.
1.10. Ферромагнитные домены
Выше нами было установлено, что в ферромагнетике при все спиновые моменты атомов с недостроенными — или -оболочками ориентируются параллельно друг другу. В результате этого намагниченность макроскопического образца должна быть близка к намагниченности насыщения. Опыт показывает, однако, что намагниченность случайно взятого куска ферромагнетика часто оказывается равной нулю. При помещении этого образца в магнитное поле результирующий магнитный момент возрастает и в достаточно слабых полях достигает насыщения.

П ервое качественное объяснение такого поведения ферромагнетиков было дано в 1910 г. П. Вейссом на основе высказанной им гипотезы о существовании в ферромагнетике областей спонтанной намагниченности — доменов.
Рис. 1.15. Ферромагнитный образец с нулевой результирующей намагниченностью
Теоретическое обоснование гипотезы Вейсса было дано Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшицем.
Вейсс предположил, что макроскопический образец ферромагнетика разбивается на множество доменов, каждый из которых намагничен до насыщения, но намагниченности отдельных доменов ориентированы различным образом. Намагниченность тела как целого представляет собой векторную сумму намагниченностей отдельных доменов. На рис. 1.15 изображены доменные структуры, соответствующие нулевой результирующей намагниченности.
Прямое экспериментальное доказательство существования доменов было получено много лет спустя. В 1931 г. Н. С. Акулов и независимо от него Ф. Биттер предложили метод наблюдения границ доменов. Метод Акулова — Биттера заключается в следующем. На отполированную поверхность ферромагнитного образца наносят коллоидный раствор мелкого ферромагнитного порошка и под микроскопом наблюдают образующиеся фигуры. Частички ферромагнитного порошка концентрируются вдоль линий, представляющих собой границы доменов. В настоящее время для наблюдения доменной структуры используют также методы, основанные на эффектах Фарадея (вращение плоскости поляризации света при прохождении через ферромагнитный образец) и Керра (вращение плоскости поляризации света при отражении от намагниченного образца).
Заметим, что разбиение ферромагнетика на домены аналогично разбиению на домены сегнетоэлектрика. Домены образуются также в антиферромагнетиках, антисегнетоэлектриках и сверхпроводниках.

Рис. 1.16. Процесс намагничения ферромагнетика: а — ;
б — смещение границ доменов; в — процесс вращения,
г — кривая намагничения (/ — обратимое смещение границ, // — необратимое смещение, /// — процессы вращения, IV — парапроцессы)
Намагничение ферромагнитного образца, имеющего нулевой результирующий магнитный момент при , происходит за счет изменения формы и ориентации доменов (рис. 1.16). В слабых полях наблюдается увеличение объема «выгодно» расположенных относительно внешнего поля доменов, за счет доменов с «невыгодной» ориентацией, т. е. имеет место процесс смещения границ доменов. Процесс намагничения в слабых полях обратим. Если внешнее поле снять, то домены восстановят исходную форму и размеры. Увеличение поля приводит к тому, что рост выгодно ориентированных доменов осуществляется тоже за счет необратимых процессов. Обратимому смещению границ доменов могут, например, препятствовать дефекты кристаллической структуры. Чтобы преодолеть их воздействие, граница домена должна получить от внешнего поля достаточно большую энергию. Если снять намагничивающее поле, то дефекты помешают границам доменов вернуться в исходное положение. Процессы необратимого смещения границ доменов обусловливают эффект Баркгаузена, заключающийся в том, что при плавном увеличении напряженности поля значение возрастает в ферромагнетике не плавно, а скачкообразно (рис. 1.16, г).
В области высоких полей намагничение осуществляется за счет поворота намагниченностей доменов по направлению поля. При этом постепенно намагниченность выходит на так называемое техническое насыщение (участок III). После достижения технического насыщения наблюдается очень медленное возрастание намагниченности.
Оно обусловлено тем, что при К не все спины внутри доменов ориентированы строго параллельно. В сильных полях достигается параллельная ориентация магнитных моментов. Этот процесс получил название парапроцесса.
Теория процессов смещения была разработана в 1938 г. Е. И. Кондорским, а теория процессов вращения Н. С. Акуловым.
Теория процессов смещения была разработана в 1938 г. Е. И. Кондорским, а теория процессов вращения Н. С. Акуловым.
Предположим, что образец намагничен до насыщения. Попытаемся размагнитить его, уменьшая постепенно внешнее поле до нуля. Изменение намагниченности не будет теперь описываться кривой, которая наблюдалась при намагничении образца (рис. 1.16, г). Из-за того, что произошло необратимое смещение границ доменов при , сохранится некоторая намагниченность , получившая название остаточной. Для достижения нулевой намагниченности требуется приложить размагничивающее поле , называемое коэрцитивной силой. Когда поле достигает больших отрицательных значений, образец намагничивается до насыщения в противоположном направлении. Полный цикл перемагничения при изменении поля от до описывается петлей гистерезиса, изображенной на рис. 1.2.
Рис. 1.16, г, на котором изображена часть петли гистерезиса, наглядно показывает, что процесс размагничения отстает от уменьшающегося поля. Это значит, что энергия, полученная ферромагнетиком при намагничении, не полностью отдается в процессе размагничения. Часть энергии теряется. Найдем значение потерянной энергии. Пусть при образец был не намагничен (т. е. ). Магнитная энергия, накапливаемая образцом при увеличении поля от до определяется выражением

Рис. 1.17. К расчету потерь энергии при перемагничении ферромагнетика:
а — энергия, приобретаемая ферромагнетиком при намагничении,
б — энергия, которая выделяется при размагничении,
в — потерянная энергия
Здесь — намагниченность, достигаемая при поле . Полная накопленная энергия пропорциональна площади заштрихованного участка на рис. 1.17, а. При уменьшении поля до нуля кривая идет так, как показано на рис. 1.17, б. Выделяющаяся при размагничении энергия пропорциональна площади, заштрихованной на этом рисунке. Разность этих двух площадей, т. е. площадь, заштрихованная на рис. 1.17, в, пропорциональна энергии, оставшейся в ферромагнетике. Аналогичные рассуждения можно провести и для других участков петли гистерезиса. Таким образом, петля гистерезиса является очень важной характеристикой ферромагнитных материалов, так как она позволяет рассчитать энергетические потери в устройствах, в которых используются эти материалы. По виду петли гистерезиса все ферромагнитные материалы можно разделить на две большие группы — магнитомягкие и магнитотвердые. К магнитомягким относят материалы, имеющие низкие значения коэрцитивной силы ( А/м), к магнитотвердым — материалы с большой коэрцитивной силой ( кА/м). Магнитомягкие материалы применяются в основном для изготовления сердечников трансформаторов, магнитотвердые — для изготовления постоянных магнитов.
Обсудим теперь вопрос: почему образуются ферромагнитные домены? Ответ на этот вопрос дали Ландау и Лифшиц. Они показали, что образование доменной структуры является следствием существования в ферромагнитном образце конкурирующих вкладов в полную энергию тела. Полная энергия ферромагнетика складывается из: 1) обменной энергии ; 2) энергии кристаллографической магнитной анизотропии ; 3) энергии магнитострикционной деформации ; 4) магнито-упругой энергии ; 5) магнитостатической энергии ; 6) магнитной энергии . Таким образом,
Обменная энергия. Она определяется выражением (1.25). Минимуму обменной энергии в ферромагнетике соответствует состояние однородной намагниченности.
Энергия кристаллографической магнитной анизотропии.
Анализ кривых намагничения ферромагнитных монокристаллов показывает, что в ферромагнитном монокристалле существуют направления (или оси) легкого и трудного намагничения. Так, например, направление [100] в кубических кристаллах железа является осью легкого намагничения, а [111] — осью трудного намагничения (рис. 1.18).
Физическую природу магнитной анизотропии впервые установил Н. С. Акулов. В ферромагнитном кристалле имеются взаимодействия, которые ориентируют намагниченности вдоль определенных кристаллографических направлений (осей легкого намагничения). К этому приводит перекрытие электронных орбит: спиновые моменты взаимодействуют с орбитальными из-за наличия спин-орбитальной связи, а’ орбитальные моменты, в свою очередь, взаимодействуют с кристаллической решеткой за счет существующих в ней электростатических полей и перекрытия волновых функций соседних атомов.
Энергия магнитострикционной деформации. Магнитострикция — это изменение размеров тела при намагничении. Например, никель при намагничении до насыщения сжимается в направлении намагничения и увеличивается в размерах в поперечном направлении. Железо, наоборот, в слабых полях удлиняется в направлении намагничения. Величина получила название константы магнитострикции (здесь — изменение длины образца при намагничении до насыщения, — его исходная длина). Энергия магнитострикционной деформации
где — модуль Юнга. Магнитострикционный эффект является обратимым. Это означает, что если размеры ферромагнитного образца изменяются при намагничении, то при изменении размеров под действием упругих напряжений изменяется его намагниченность.

Р ис. 1.18 Примерный вид кривых намагничения монокристалла железа в различных направлениях

Р ассмотрим в качестве примера влияние магнитострикционных эффектов на доменную структуру железа. Домены в железе намагничены до насыщения вдоль направлений типа [100]. Вследствие магнитострикции они несколько удлинены в направлении намагниченности. Пусть это направление совпадает с осью [100]. Тогда домены несколько сжаты в поперечных направлениях [010] и [001]. Два соседних домена с противоположными векторами намагниченности ([100] и [100]) не обладают упругой энергией, так как у них одинаковы (рис. 1.19, а). Энергия ферромагнитного образца, изображенного на рис. 1.19, а, понижается при образовании домена в форме трехгранной призмы, замыкающего магнитный поток (рис. 1.19, б).
Рис. 1.19. Доменная структура ферромагнетика
Замыкающий домен намагничен в направлении, перпендикулярном намагниченности первых двух доменов, т. е. по оси [010]. Поэтому он стремится удлиниться в направлении [010]. Таким образом, в замыкающем домене сосредоточивается некоторый запас магнитоупругой энергии. Эта энергия пропорциональна объему замыкающего домена. На рис. 1.19, в показана доменная структура, в которой за счет уменьшения объема замыкающих доменов и образования новых плоских доменов магнитоупругая энергия уменьшена. Однако данная структура обладает большой энергией доменных границ. Если остальные факторы не оказывают существенного влияния, то образуется такое число доменов, при котором достигается минимум суммы этих двух энергий.
Магнитостатическая энергия. Она определяется выражением
где — величина, называемая размагничивающим фактором. Появление энергии связано с тем, что при наличии свободных полюсов возникает размагничивающее поле. Магнитостатическая энергия уменьшается, если образец разбивается на антипараллельные намагниченные домены. Значение может быть уменьшено практически до нуля при образовании доменов, замыкающих магнитные потоки внутри ферромагнитного вещества.
Магнитная энергия. Эта энергия ферромагнетика во внешнем магнитном поле . (1.35)
Минимуму полной энергии ферромагнетика (1.32) соответствует не насыщенная конфигурация, а некоторая доменная структура.
Домены отделены друг от друга границами, в которых осуществляется изменение ориентации спинов. Структура границы, называемой также стенкой Блоха, играет важную роль в процессах намагничивания. Полный переворот спинов от направления в одном домене к направлению в соседнем домене не может осуществляться скачком в одной плоскости (рис. 1.20, а). Образование такой резкой границы привело бы к очень большому проигрышу в обменной энергии. Если же поворот спинов происходит постепенно и захватывает много атомных плоскостей (рис. 1.20, б), то проигрыш в обменной энергии меньше.
Пусть переворот спина распределен между плоскостями. Тогда при переходе через доменную границу направления соседних спинов отличаются на угол . Согласно (1.25), обменная энергия двух соседних спинов имеет не минимальное значение , а равна . Так как полный переворот спина на 180° осуществляется за шагов, то на это потребуется затрата энергии
При достаточно больших имеем . Тогда
Это значение в раз меньше, чем проигрыш в энергии при скачкообразном (как на рис. 1.20, а) перевороте спинов. Толщина стенки Блоха увеличивалась бы беспредельно, если бы не магнитная анизотропия, препятствующая этому. Спины в доменной границе ориентированы в подавляющем большинстве не вдоль осей легкого намагничения. Поэтому доля энергии анизотропии, связанная со стенкой Блоха, увеличивается примерно пропорционально ее толщине. Баланс между обменной энергией и энергией анизотропии определяет толщину доменной стенки. В железе эта толщина составляет примерно 300 постоянных решетки.
В последнее время в связи с микроминиатюризацией радиоэлектронной аппаратуры проявляется большой интерес к изучению и использованию для обработки информации специфических доменных структур — полосовых, цилиндрических доменов (ЦМД) и ряда других. Долгое время микроминиатюризация магнитных элементов и устройств значительно отставала от микроминиатюризации полупроводниковых устройств. Однако в последние годы здесь достигнуты большие успехи. Они связаны с возможностью использования единичного магнитного домена в качестве элементарного носителя информации. Обычно таким носителем информации является ЦМД. Он формируется при определенных условиях в монокристаллических пластинках или пленках некоторых ферритов.
Доменная структура тонких ферромагнитных пленок весьма специфична. Характер доменов и границ между ними существенно зависит от толщины пленки. При малой толщине из-за того, что размагничивающий фактор в плоскости пленки на много порядков меньше, чем в направлении нормали к ней, намагниченность располагается параллельно плоскости пленки.

Р ис. 1.20, Изменение направления спинов на границе доменов (а) (в стенке Блоха). Проигрыш в обменной энергии меньше для границы, охватывающей много атомных плоскостей (б)

В этом случае образования доменов с противоположными направлениями намагничивания по толщине пленки не происходит. Доменная структура в этом случае может быть подобна изображенной на рис. 1.21. В пленках, толщина которых больше некоторой критической , возможно образование доменов полосовой конфигурации. Пленка разбивается на длинные узкие домены шириной от долей микрометра до нескольких микрометров, причем соседние домены намагничены в противоположных направлениях вдоль нормали к поверхности (рис. 1.22). Такие магнитные пленки получили название «закритических». Толщина находится в пределах 0,3—10 мкм.
Рис. 1.21. Домены в тонкой ферромагнитной пленке

П риложение внешнего магнитного поля, направленного перпендикулярно плоскости пленки с полосовыми доменами, приводит к изменению размеров и формы доменов. При увеличении поля происходит уменьшение длины полосовых доменов, а затем наименьший домен превращается в цилиндрический.
Рис. 1.22. Доменная структура в «закритической» пленке. Заштрихованные и светлые полосовые домены намагничены в противоположных (по нормали к пленке) направлениях
В некотором интервале значений внешнего магнитного поля в пленке могут существовать как полосовые домены, так и ЦМД. Дальнейшее увеличение поля приводит к тому, что ЦМД уменьшается в диаметре, а оставшиеся полосовые домены превращаются в цилиндрические. ЦМД могут исчезнуть (коллапсировать) при достижении некоторого значения поля и, таким образом, вся пленка намагнитится однородно. Впервые ЦМД наблюдались в пленках ортоферритов — веществах, имеющих химическую формулу RFeO3, где R — редкоземельный элемент. ЦМД могут быть использованы для создания запоминающих и логических устройств. При этом наличие домена в данной точке пленки соответствует значению «1», а отсутствие — значению «0». Для хранения и передачи информации с помощью ЦМД нужно уметь формировать домены, хранить их, перемещать в заданную точку, фиксировать их присутствие или отсутствие (т. е. считывать информацию), а также разрушать ненужные ЦМД. Исследования и разработки в данном направлении дают основание считать, что устройства с ЦМД будут служить основной элементной базой ЭВМ новых поколений.
У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад