Excess velocity of magnetic domain walls close to the depinning field

Autores
Caballero, Nirvana Belén; Fernández Aguirre, Iván; Albornoz, Lucas Javier; Kolton, Alejandro Benedykt; Rojas Sanchez, Juan Carlos; Collin, Sophie; George, Jean Marie; Diaz Pardo, Rebeca; Jeudy, Vincent; Bustingorry, Sebastián; Curiale, Carlos Javier
Año de publicación
2017
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Magnetic field driven domain wall velocities in [Co/Ni] based multilayers thin films have been measured using polar magneto-optic Kerr effect microscopy. The low field results are shown to be consistent with the universal creep regime of domain wall motion, characterized by a stretched exponential growth of the velocity with the inverse of the applied field. Approaching the depinning field from below results in an unexpected excess velocity with respect to the creep law. We analyze these results using scaling theory to show that this speeding up of domain wall motion can be interpreted as due to the increase of the size of the deterministic relaxation close to the depinning transition. We propose a phenomenological model to accurately fit the observed excess velocity and to obtain characteristic values for the depinning field Hd, the depinning temperature Td, and the characteristic velocity scale v0 for each sample.
Fil: Caballero, Nirvana Belén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina
Fil: Fernández Aguirre, Iván. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo; Argentina
Fil: Albornoz, Lucas Javier. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo; Argentina
Fil: Kolton, Alejandro Benedykt. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo; Argentina
Fil: Rojas Sanchez, Juan Carlos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Université Paris Sud; Francia. Université de Lorraine. Institut Jean Lamour; Francia
Fil: Collin, Sophie. Université Paris Sud; Francia. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia
Fil: George, Jean Marie. Université Paris Sud; Francia. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia
Fil: Diaz Pardo, Rebeca. Université Paris Sud; Francia. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia
Fil: Jeudy, Vincent. Université Paris Sud; Francia. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia
Fil: Bustingorry, Sebastián. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (CAB). Grupo de Teoría de Sólidos; Argentina
Fil: Curiale, Carlos Javier. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche). División Resonancias Magnéticas; Argentina
Materia
NANOMAGNETISM
MULTILAYERS
DOMAIN WALL
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
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Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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We analyze these results using scaling theory to show that this speeding up of domain wall motion can be interpreted as due to the increase of the size of the deterministic relaxation close to the depinning transition. We propose a phenomenological model to accurately fit the observed excess velocity and to obtain characteristic values for the depinning field Hd, the depinning temperature Td, and the characteristic velocity scale v0 for each sample.Fil: Caballero, Nirvana Belén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; ArgentinaFil: Fernández Aguirre, Iván. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo; ArgentinaFil: Albornoz, Lucas Javier. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 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