Известия РАН. Серия физическая, 2023, T. 87, № 10, стр. 1385-1388

Фрактальный анализ магнитооптической визуализации перемагничивания постоянного магнита в импульсном поле

А. Д. Зигерт 1, Н. Б. Кузьмин 1, Н. Ю. Сдобняков 1*, А. И. Иванова 1, Г. Г. Дунаева 1, Е. М. Семенова 1

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Тверской государственный университет”
Тверь, Россия

* E-mail: nsdobnyakov@mail.ru

Поступила в редакцию 20.04.2023
После доработки 22.05.2023
Принята к публикации 28.06.2023

Аннотация

Представлены результаты фрактального анализа изображений поверхности постоянного магнита КС37, полученных методом полярного эффекта Керра с помощью индикаторной висмутсодержащей феррит-гранатовой пленки после перемагничивания импульсным полем 0.1–1.5 Тл. Полученные зависимости остаточной намагниченности от величины внешнего импульсного поля сопоставляются с фрактальной размерностью магнитооптических изображений поверхности магнита после воздействия импульсного поля. Показано, что максимальное значение фрактальной размерности соответствует размагниченному состоянию магнита.

Список литературы

  1. Coey M.H. // Engineering. 2020. V. 6. No. 2. P. 119.

  2. Gutfleisch O., Willard M.A., Brück E. et al. // Adv. Mater. 2011. V. 23. No. 7. P. 821.

  3. Wu C., Jin J. Frontiers in magnetic materials: from principles to material design and practical applications. CRC Press, 2022. 290 p.

  4. Fiorillo F. // Metrologia. 2010. V. 47. No. 2. Art. No. S114.

  5. Franco V., Dodrill B. Magnetic measurement techniques for materials characterization. Springer, 2021. 820 p.

  6. Hubert A., Schaefer R. Magnetic domains: analysis of magnetic microstructures. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1998. 686 p.

  7. Karpenkov A., Skokov K.P., Dunaeva G. et al. // J. Physics D. 2022. V. 55. No. 45. Art. No. 455002.

  8. Иванов В.Е., Лепаловский В.Н. // Письма в ЖТФ. 2022. Т. 48. № 13. С. 20;

  9. Лисовский Ф.И., Лукашенко Л.И., Мансветова Е.Г. // Письма в ЖЭТФ. 2004. Т. 79. № 7. С. 432; Lisovskii F.V., Lukashenko L.I., Mansvetova E.G.// JETP Lett. 2004. V. 79. No. 7. P. 352.

  10. Зигерт А.Д., Дунаева Г.Г., Сдобняков Н.Ю. // Физ.-хим. асп. изуч. класт. наностр. и наномат. 2021. № 13. С. 134.

  11. Семенова Е.М. Иванов Д.В., Ляхова М.Б. и др. // Изв. РАН. Ceр. физ. 2021. Т. 85. № 9. С. 1245; Semenova E.M., Ivanov D.V., Lyakhova M.B. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Ser. Phys. 2021. V. 85. No. 9. P. 955.

  12. Attané J.P., Tissier M., Marty A., Vila L. // Phys. Rev. B. 2010. V. 82. No. 2. Art. No. 024408.

  13. Semenova E.M., Lyakhova M.B., Kuznetsova Yu.V. et al. // J. Phys. Conf. Ser. 2020. V. 1658. Art. No. 012050.

  14. Zigert A.D., Dunaeva G.G., Semenova E.M. et al. // J. Supercond. Nov. Magn. 2022. V. 35. No. 8. P. 2187.

  15. http://gwyddion.net.

Дополнительные материалы отсутствуют.