纳米线中磁化反转理论
统计力学
2007-05-23 v1
摘要
宽度远小于交换长度的铁磁纳米线中的磁化反转被认为是通过空间局域化磁核的热激活生长来实现的,该磁核最初仅占总体积的一小部分。迄今为止,将反转视为场驱动但噪声激活过程的最详细理论处理集中在极长铁磁纳米线即高度细长圆柱颗粒的情况,并给出了单位长度的反转率,这基于磁核可在线的任何位置形成的潜在假设。但在有限长度 (尽管很长) 且两端平坦的圆柱颗粒中,磁核在两端之一处开始形成在能量上更有利。我们指出了如何解析计算与任一端相关的临界磁核能量,即磁化反转的活化能垒,它决定了低温 (Kramers) 极限下的反转率。我们的处理采用椭圆函数,部分为解析而非数值。我们还评论了 Kramers 前因子,对于这一反转路径,它不随颗粒长度增加而线性缩放,而在低温极限下趋于常数。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0407456,
title = {A Theory of Magnetization Reversal in Nanowires},
author = {Robert S. Maier},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0407456},
year = {2007}
}
备注
11 pages, presented at Fluctuations and Noise 2004