Способ измерения поля анизотропии тонких магнитных пленок с одноосной анизотропией

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Соеетскиз

Социалистическиз

Республин те, 5ДЛ ф

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 09.V11.1966 (№ 1090796/26-9) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 22.XII.1967. Бюллетень № 2

Кл. 21а4, 71

21е, 37/10

МПК G Olr

G 0lr

УДК 621.317.4 (088,8) Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Дата опубликования описания 27.11.19á8

Автор изобретения

С. Б. Торотенков

Заявитель

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯ АНИЗОТРОПИИ ТОНКИХ

МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК С ОДНООСНОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ

Известные способы измерения поля анизотропии тонких магнитных пленок, имеющих одноосную анизотропию, основанные на импульсном перемагничивании пленок, обладают сравнительно сложным процессом измерения и недостаточно точны.

В описываемом способе измерения поля анизотропии тонких магнитных пленок с одноосной анизотропией упрощение процесса измерения и повышение точности достигнуто тем, что вдоль оси легкого намагничивания пленки создают импульсное магнитное поле, меняющееся по знаку и достаточное для перевода анизотропной пленки в состояние насыщения. Вдоль оси трудного намагничивания создают постоянное магнитное поле, напряженность которого плавно возрастает до значения, при котором прекращается раздвоение импульсов, снимаемых с испытуемой пленки и наблюдаемых на экране осциллографа. По величине напряженности постоянного магнитного поля определяют анизотропию исследуемой пленки.

С целью пояснения описываемого способа на чертеже приведена схема устрой=тва для его осуществления.

При измерении поля анизотропии вдоль оси легкого намагничивания создают импульсное магнитное поле, меняющееся по знаку. Импульсы магнитного поля должны иметь длительность, достаточную для перемагничивания тонкой магнитной пленки из насыщенного состояния в одном направлении в насыщенное состояние в противоположном направле5 нии.

Частота следования импульсов одного направления, например импульсов 1, выбрана большей, чем частота следования импульсов

2 другого направления, например, в два раза, 10

На экране осциллографа 8 наблюдают раздвоенный импульс 4 от переключения тонкой магнитной .пленки импульсами 1.

Большая амплитуда сигнала соответствует

15 переключению тонкой магнитной пленки из одного устойчивого состояния в другое, меньшая амплитуда сигнала соответствует изменению намагниченности.

Кроме того вдоль оси трудного намагничи20 вания создается постоянное магнитное поле, величина которого по;тепенно увеличивается от нуля до значения, при котором прекращается раздвоение импульсов 4.

Это происходит в момент, когда напряжен25 ность постоянного поля по оси трудного намагничивания достигнет величины, равной полю анизотропии, и разнополярные импульсы 1 и 2 только отклоняют вектор намагниченности от оси трудного намагничивания в одну или

30 другую сторону.

207261

Составитель В. Агапов

Типография, пр. Сапунова, 2

При дальнейшем увеличении постоянного поля по оси трудного намагничивания вид сигналов с тонкой магнитной пленки принципиально не меняется, уменьшается лишь их площадь и амплитуда за счет меньшего отклонения намагниченности от о и трудного намагничивания импульсами поля по оси легкого намагничивания. Таким образом, за величину поля анизотропии тонкой магнитной пленки Нк можно принять величину напряженности минимального постоянного поля по оси трудного намагничивания, при которой прекращается раздвоение сигнала с тонкой магнитной пленки от импульсов поля по оси легкого намагничивания, поданных с более >5 высокой частотой.

Электронный осциллограф служит в этом случае индикатором, а не измерительным прибором. Б качестве измерительного прибора можно использовать прибор постоянного тока высокого класса точности, благодаря чему погрешность измерения будет составлять доли процента.

При использовании тонкой магнитной пленки, нанесенной например на гибкий металлический провод 5 с оси легкого намагничивания, направленной по окружности нормального сечения цилиндра, импульсы магнитного поля создают импульсы напряжения на зажимах б, соединенных с контактами 7. Для создания плавно возрастающего постоянного магнитного поля провод 5 помещают внутрь катушки 8, подключаемый через амперметр 9 и реостат 10 к источнику по=тоянного тока11.

Выходные импульсы, подаваемые на осциллограф 8, снимают при помощи контактов 12 и 18.

Предмет изобретения

Способ измерения поля анизотропии тонких магнитных пленок с одноосной анизотропией, основанный на импульсном перемагничивании пленок, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и упрощения процесса измерений, вдоль оси легкого намагничивания пленки создают импульсное магнитное поле, меняющееся по знаку и достаточное для перевода анизотропной пленки в =остояние насыщения, а вдоль оси трудного намагничивания создают постоянное магнитное поле, напряженность которого плавно возрастает до значения, при котором прекращается раздвоение импульсов, снимаемых с испытуемой пленки, наблюдаемых на экране осциллографа и по величине напряженности постоянного магнитного поля определяют поле анизотропии исследуемой пленки.

Редактор Е. Л. Хаскелис

Техред А. А. Камышникова

Корректоры: М. П. Ромашова и 3. И. Тарасова

Заказ 44;10 Тираж 530 Подписное

ЦИИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова д. 4

Способ измерения поля анизотропии тонких магнитных пленок с одноосной анизотропией Способ измерения поля анизотропии тонких магнитных пленок с одноосной анизотропией 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к индуктивным датчикам, и может быть использовано для магнитных и линейно-угловых измерений, в дефектоскопии, для обнаружения и счета металлических частиц и тому подобное

Изобретение относится к испытательной технике контроля и может быть использовано при испытаниях и эксплуатации энергетических установок, при контроле рабочих режимов турбин, двигателей и компрессоров

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для допускового контроля магнитных свойств постоянных магнитов, ферритовых сердечников и других изделий из магнитных материалов, в том числе магнитомягких

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники в машиностроении и черной металлургии и может быть использовано при неразрушающем контроле ферромагнитных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в технологических процессах добычи и переработки железных руд на горнообогатительных комбинатах
Наверх