ABSTRACT
Magnetostatic surface waves in ferrite-dielectric-metal structures are phenomena related to the unique electromagnetic and magnetic properties of materials. They have wide
application potential in fields such as microwave technology, spintronic devices, high-frequency filters, and non-invasive material analytics. These waves exhibit important
properties such as nonrecursion, dispersion relations, and soliton formation. This article investigates the mechanism of magnetostatic surface waves in these structures and
examines their physical properties.
Keywords: ferrites, ferrite-dielectric-metal structure, magnetostatic surface waves, diffraction coefficient.
DOI:10.70784/azip.2.2025214
Received: 22.04.2025
Internet publishing: 28.04.2025 AJP Fizika A 2025 02 az p.14-19
AUTHORS & AFFILIATIONS
1. Institute of Physics Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan, 131 H.Javid ave. Baku, AZ 1073
2. Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, AZ 1010, Azerbaijan
E-mail: aliyeva.shahla2020@gmail.com
Graphics and Images
Fig.1-2 Fig.3-4
|
[1] В.П. Лукомский. Нелинейные магнитостатические волны в ферромагнитных пластинах. Укр.физ.журн., 1978, т.23, № 1, с.134-139.
[2] А.В. Кокин, С.А. Никитов. Влияние непрерывной накачки на распространение солитонов огибающей магнитостатических спино¬вых волн. ФТТ, 2001, т.43, № 5, с.851-854.
[3] А.О. Короткевич, С.А. Никитов. Фазовая кросс-модуляция поверхностных магнитостатических спиновых волн. ЖЭТФ, 1999, т.116, № 6(12), с.2058-2068.
[4] Б.А. Князев, А.В. Кузьмин. Поверхностные электромагнитные волны: основные свой-ства, формирование, транспортировка. Новосибирск: ИЯФ СО РАН, 2003, 26с.
[5] Sh.N. Aliyeva, T.R. Mehdiyev, S.H. Jabarov, Kh.N. Ahmadova, I.F. Yusibova. Temperature dependences of the total spin moment in nanopowders of Ni1-xZnxFe2O4 (x=0.0; 0.25; 0.5; 0.75;1.0) ferrospinels. J.Supercond Magn. 36, 2023, 367-371. DOI:10.1007/s10948-022-06458-4
[6] T.R. Mehdiyev, A.M. Hashimov, S.H. Jabarov, Sh.N. Aliyeva, S.E. Kichanov, A.V. Rutkauskas, I.F.Yusibova, Kh.N. Ahmadova. Cluster aggregation of Ni1-xZnxFe2O4 ferrospinels. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 587, 2023, 171326. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171326
[7] А.К. Звездин, А.Ф. Попков. К нелинейной теории магнитостатических спиновых волн ЖЭТФ, 1983, т.84, № 2, с.606-614.
[8] A. Воаrdman, S. Nikitov. Magnetostatic Waves Relaxation in Normally Magnetized Thin Ferromagnetic Films. Рhуs.Rev В, 1988, v.38, р.11444-11451.
[9] A.D. Воаrdman, S.А. Nikitov, K. Xie, H.Меhta. Bright Magnetostatic Spin-Wave Envelope Solitons in Ferromagnetic Films. J. Magn. Маtег., 1995. v.145. № 2, p.357-378.
[10] A.D. Воаrdman, S.A. Nikitov. Magnetostatic Waves Relaxation in Normally Magnetized Thin Ferromagnetic Films. Рhуs.Rev В, 1988, v.38, р.11444-11451
[11] A. Воаrdman, Q. Wang, S. Nikitov, J. Shen et.al. Nonlinear Magnetostatic Surface Waves in Ferromagnetic Films. IEEE Trans. on Magnetics, 1994, v.MAG-30, № 1, pp.1-13
[12] J.X. Ma, D. Mazumdar, G. Kim et.al. A Robust Approach for the Growth of Epitaxial Spinel Ferrite Films. Journal of Applied Physics, 2010, v.108, p.063917–063922
[13] Т.Р. Мехтиев, А.М. Гашимов, Н.Р. Бабаева, А.А. Хабибзаде. Электрические и магнитные свойства оболочки частотнозависимого ре¬зис¬тора. AJP Fizika, 2008, т.XIV, № 3, с.207-214.
[14] Ch. Kittel, J. Galt, W. Campbell. Crucial Experiment Demonstrating Single Domain Property of Fine Ferromagnetic Powders. Phys. Rev, 1950, v.77, p.725
[15] А.Ф. Попков, К.А. Звездин, М.Ю. Чиненков и др. Спиновый транспорт и проблемы магнитной оперативной памяти (MRAM). Инженерная физика, 2012, № 9, c.19-34
[16] Sh. Aliyeva, S. Aliyeva, T. Mehdiyev. SHF-magnetic properties of FD –resistor shell. Technical and Physical Problems of Engineering, 2013, v. 5, № 1, 2013, p.119-126.
[17] Ch. Yao, Q. Zeng, G. Goya. ZnFe2O4 Nanocrystals: Synthesis and Magnetic Properties. J. Phys. Chem. C, 2007, v.111, № 33, p.12274-12278
[18] Gabriela Vazquez-Victorio, Ulises Acevedo-Salas and Raul Valenzuela. Microwave absorption in nanostructured spinel ferrites, Intech, Open Science, from book «Ferromagnetic Resonance Theory and Applications», p.7, publ. on: 2013-07-31
[19] P. Graves, C. Johnston, J. Campaniello. Raman Scattering in spinel strcture ferrites. Mater. Res. Bull., 1988, v. 23, p.1651-1660
[20] M. Grimsditch, L. McNeil, D. Lockwood. Unexpected behavior of the antiferromagnetic mode of NiO. Phys. Rev.B, 1998, v.58, p.14462
[21] N. Guskos, S. Glenis, J. Typek et.al. Magnetic properties of ZnFe2O4 nanoparticles. Cent. Eur. J.Phys., 2012, v.10, № 2, p.470-477
[22] В.И. Карпман. Нелинейные волны в диспергирующих средах. М.: Наука, 1973, 175 с.
[23] А.С. Киндяк. О солитонах поверхностной магнитостатической спиновой волны в структуре феррит-диэлектрик-металл. Пись-ма в ЖТФ, 1999, т.25, № 4 с.48-54.
[24] Г.Ю. Юрков, С.П. Губин, Д.А. Панкратов и др. Наночастицы оксида железа (Ш) в матрице полиэтилена. Неорганические материалы, 2002, т.38, № 2, с.186-195.
[25] И.В. Голосовский. Дифракционные исследования атомного и магнитного порядка в антиферромагнетиках, наноструктурированных внутри пористых сред: Автореф. дисс. канд. физ.-мат. наук, Гатчина, 2007, 33 с.
[26] Sh. Aliyeva, S. Aliyeva, T. Mehdiyev. SHF magnetic properties of ((Ni-Zn)- ferrit)- dielectric-metal. EURAS Academic Journal, Winter 2012-2013, v. 1, № 2, p. 31-44.
[27] Sh.N. Aliyeva, S.I. Aliyeva, T.R. Mehdiyev. SHF-magnetic properties of FD-resistor shell/Proc. of The 8th Intern. Conf. ICTPE, Fredrikstad, Norway, 2012, p.313-320.
[28] Sh. Aliyeva, S. Aliyeva, T. Mehdiyev. SHF-magnetic properties of FD –resistor shell. Technical and Physical Problems of Engineering, 2013, v. 5, № 1, 2013, p.119-126.
[29] Sh.N. Aliyeva, S.İ. Aliyeva, T.R. Mehdiyev. SHF-magnetic properties of FD –resistor shell/Abstract book of International Conference “Large scale research projects-2012: Materials science and informatics for high technologies”, Baku, 2012, p.31
[30] S.N. Aliyeva, T.R. Mehdiyev, A.M. Hashimov, I.F. Yusibova, A.A. Sadigova. Optic radiation of thin-film structure of FD-resistor with active Ni0.4Zn0.6Fe2O4 layer, IJTPE 50 (14) (2022) 161–165, https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ MSF.321-324.802.
|