АППРОКСИМАЦИЯ И СГЛАЖИВАНИЕ ФУНКЦИИ НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ПО ГОДУНОВУ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Исследовано поведение спектров ферромагнитного резонанса тонких магнитных пленок из пермаллоя Fe30Ni70 толщиной 50 нм в зависимости от проводимости кремниевой подложки толщиной 0.25 мм. Пленки получены вакуумным магнетронным напылением с использованием DC-магнетрона. Спектры снимались на сканирующем спектрометре ферромагнитного резонанса на частоте измерительной головки 3.123 ГГц с локальностью измерения ~1.0 мм2, определяемой площадью отверстия в измерительной головке. Обнаружено, что в определенном интервале проводимости подложки спектры, снятые в случае положения образца пленкой к измерительному отверстию, инвертируются, когда к измерительному отверстию обращена свободная сторона подложки. Результаты электродинамического анализа одномерной модели, отражающей условия проведенного эксперимента, качественно согласуются с результатами измерений.

Об авторах

Б. А Беляев

Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева; Сибирский федеральный университет

Email: belyaev@iph.krasn.ru
Красноярск, Россия

В. В Тюрнев

Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, ФИЦ КНЦ СО РАН

Красноярск, Россия

Г. В Скоморохов

Сибирский федеральный университет; Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, ФИЦ КНЦ СО РАН

Красноярск, Россия

А. А Горчаковский

Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, ФИЦ КНЦ СО РАН

Красноярск, Россия

И. В Подшивалов

Сибирский федеральный университет; Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, ФИЦ КНЦ СО РАН

Красноярск, Россия

Список литературы

  1. Суху Р. Магнитные тонкие пленки. М.: Мир, 1967. 422 с.
  2. Саланский Н.М., Ерухимов М.Ш. Физические свойства и применение магнитных пленок. Новосибирск: Наука, 1975. 219 с.
  3. Barmak K., Coffey K. Metallic films for electronic, optical and magnetic applications: structure, processing and properties. Oxford: Woodhead Publ., 2014. 634 p.
  4. Belyaev B.A., Afonin A.O., Ugrymov A.V. et al. // Rev. Sci. Instrum. 2020. V. 91. 114705.
  5. Lagarkov A.N., Rozanov K.N. // J. Magn. Magn. Mater. 2009. V. 321. 2082.
  6. Camley R.E., Celinski Z., Fal T. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2009. V. 321. 2048.
  7. Бабицкий А.Н., Беляев Б.А., Скоморохов Г.В. и др. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. С. 36.
  8. Бабицкий А.Н., Беляев Б.А., Боев Н.М. и др. // ПТЭ. 2016. Т. 3. С. 96.
  9. Melnikov G.Yu., Vazhenina I.G., Iskhakov R.S. et al. // Sensors. 2023. V. 23. 6165.
  10. Shinkai M., Ito A. // Adv. Biochem. Engin. / Biotechnol. 2004. V. 91. 191.
  11. Yang X., Shao G., Zhang Ya. et al. // Frontiers in Physiology. 2022. V. 13. 898426.
  12. Guo T., Lin M., Huang J. et al. // J. Nanomaterials. 2018. ID 7805147. 8 p.
  13. Barrera G., Allia P., Tiberto P. // Nanoscale Adv. 2023. V. 5. 4080.
  14. Кокшарова Ю.А., Губине С.П., Таранов И.В. и др. // РЭ. 2022. Т. 67. С. 99.
  15. Haschke M., Flock J., Haller M. X-ray Fluorescence Spectroscopy for Laboratory Applications. Weinheim: Wiley-VCH, 2021. 464p.
  16. Беляев Б.А., Лексиков А.А., Макиевский И.Я. и др. // ПТЭ. 1997. Т. 3. С. 106.
  17. Belyaev B.A., Izotov A.V., Leksikov A.A. // IEEE Sensors J. 2005. V. 5. 260.
  18. Беляев Б.А., Боев Н.М., Горчаковский А.А. и др. // ПТЭ. 2021. Т. 2. С. 107.
  19. Беляев Б.А., Изотов А.В., Кипарисов С.Я. и др. // ФТТ. 2008. Т. 50. С. 650.
  20. Изотов А.В., Беляев Б.А. Свид. о гос. рег. прогр. для ЭВМ № 2009616881. 2009.
  21. Гупта К., Гардж Р., Чадха Р. Машинное проектирование СВЧ устройств. M.: Радио и связь, 1987.
  22. Тюрнев В.В. Прямой вывод и уточнение обобщенных формул Кона-Маттея для коэффициентов связи резонаторов в фильтре сверхвысоких частот // РЭ. 2008. Т. 53. № 5. С. 858.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2024