Отзыв оппонента 2 (1090266), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Автор доказывает существование подобных эффектоввшироком классематериilлов, включiш рецкоземельные ортоферриты, борат желез4 гематит,теллурид европия.На примере КNiFзатакжеtIродемонстрироВана ВОЗМОЖНОСТЬ ГеНеРаЦИИкогерентньIх магнонов на границе зоны Бриллюэна за счет сверхбыстрогоизмененияобменного взаимодействия.
Результаты работы открывают возможность управлениягкогеренпIыми маfЕоЕаiaп црЕ помощи приемов когерентного коЕтроJIя, что открываетНОВЫе ПеРСПеIСПВН ДJIЯ фшгосекундноЙ наномагноникиконцептуально новойтехнологии обработlш шформации.В четвертой главе аЕаJIизируются возможные применениr{ сверхбыстрьIх оптомагнитньtх явлениЙ в тер:герцовьD( приложениiх спинтроЕики. В ферромагнитномполУПроВоДнике Нgо.яСф.овСrzSе+ впервые обнаружен магнитооптический эффект,возникающиЙ под деЙствием широкополосньIх импульсов со спектром частот в диапазонеот 300 ГГц до 2 ТГц. Показано, что вращение и наведеннаJI эллиптичность поляризацииявляются линеЙным дихроизмомидвупреломлением, индуцированными магнитнымпорядком.
Величины магнитооптического эффекта (до 4,0.10З рад.Тл-lм-1; показываютвперспективность магнитооптикикачестве инструментаисследоваЕияМагнитотранспортньIх своЙств материrrлов на частотах терагерцового диапазона.Впятой главе анzrлизируются проблемы, связанныеМеТОДики, свобоДноЙсотсутствием надежнойот артефактов и чувствительноЙ к динамике намагниченностивсУбпикосекуЕдном масштабе времени. Рассмотрены проблемы динalмикиМilГIIИТООптических явлениЙ в соединениях редкоземельньD( метаIIлов, возникающие из-занеобходлмости учета вклада орбитального магнетизма и рzвличных пропорuий спиновьD(и ОрбитальньIх намагниченностеЙнеэквивilлентньIхподрешеток.АвторомсравниваетреЗУльТаты измерениЙ сверхбыстроЙ спиновоЙ динамики в сплавах GdFeCo, NdFeCo иt{исТомСоспомощьюмагнитооптическогоэффектаТеРаГеРцОВОЙ эмиссии.
Обнаружено, что вКерраиспомощьюметодаNdFeCo присутствует более быстрая динамиканамагниченности, которую невозможно детектироватьс помощью магнитооптическогоВо второй части главы на примере ТьзGа5оl2 рассмотрен аномальнобольшой эффект Фарадея в соединениях редкоземельньIх метiulлов, который требуетэффекта Керра.коррекТноГо r{ета эффектов распространения при анализе сверхбыстрой спиновойДинаМики.
Из анализа сrrектрЕ}льньD( зависимостеЙ магнитооптического эффекта Фарадеяи коэффициента преломления показано, что осцилляции в эффекте Фарадея связаны не соспиновойдинаlликой,авызванылокальнымоптическимдвулучепреломлением,наведенным в среде импульсом накачки.В шестой главе автор приводитвоздействия света на намагниченностьрезультаты исследования сверхбыстрогои динамику электрических токов в структурахCo/Pt. В работе впервые продемонстрировано явление сверхбыстрой генерации фототоковЕа границах раздела магнитньгх мультислоев, открывающее возможности управленияНаПРавЛением СубпикОсекундньIх импульсов тока путем изменения направления круговоЙпоJuIризации возбуждающего света.в заrсгrючеппп крfiгко сформулированы основные резуJьтаты работы.СовокУпносгЬ поJцrченЕьD( результатов по разработке способов фемтосекундногооптического коЕтрОJIя маIЕЕIтIьD( явлений в соединениях на основе редкоземельныхпереходньD( MeTzlJmoBи прzrктическойиреЕrлизации методик дJuI экспериментаJIьногоизr{ения сверхбысцlой сшпrовой динамикив" конденсированньIх средах создаетнадежную основУ NIя проверки теоретических подходов и моделей, адекватноописывающих откJIик системы спинов на сверхкороткое лазерное возбуждение.
Вкачестве осповных научных результатов, полученных А.В. Кимелем в диссертационнойработе, необходимо отметить следующие:1. ПОказано, что импульс света является уникальным возбуждением в магнетизме,воздеЙствующимна спиновую подсистему аналогично импульсу магнитного полядлительностью, равноЙ длительности лшерного импульса (порядка 100 фс)индукцией, достигalющей нескольких Тесла."сс магнитной2. На примере широкого кJIасса магнитньIх диэлектриков и поJryпроводниковшродемонстрировано, что сверхбыстрое воздействие света на спиЕы может бытьреzUIизовано через резонансноеинерезонttнсное оптическое возбуждение электро-,щпоJьньD( переходов,3.Идентифицирован механизм сверхбыстрого воздействия светанаспины,связанньЙ с эффективным изменением спин-орбитального или обменного взаимодействиrIв магнитоупорядоченньжсредч}х за счет инициируемьшэлектродипольньIх переходов.4.
ЭкспериМентально открыта возможность импульсной генерации когерентныхспиноВЬD( волн (магнонов) в магнетиках и электрических токов в нецентросимметриtшьD(средах.Следует особо отметить последний из основных научньж результатовДИССеРТациОнноЙ работы А.В. Кимеля, которыЙ открывает возможность изr{енияпРОцеССОВ и соЗДания элементноЙ базы спинтроники и магноники на рекордно высокихЧаСтОТах ТерагерцоВого диапазона. Выполненные автором исследования сверхбыстроЙдинамикИ намагниченностИ в магнитНьIх матеРиалах могут инициировать созданиеспомощью света, способныхДОсТичЬ необходимого уровня конкурентоспособности.Практическая значимостьпринципиально новьж технологий записи информацииПредсТавленноЙ работы состоит в разработке фундаментаJIьных основ фlтrкционированияустроЙств микро- и наноэлектроники на базе ферромагнитньD( и мультиферроидньжматериалов, а также в р€ввитии оптических и нелинейно-оптических нерrврушающихметодик для исследования параметров быстропротекающих процессов в таких средах.Полl^rенные в работе результаты могут быть рекомендованы к использованию в ФИАН,гlФТИРАН,IМ-ffld\dИФIЪ), ИОФ РАН, НИЦ "Курчатовскrй шrституг", МФТИ, ИФ СОРАН и ряде другID( Еа)лIЕык организаций.В целомДиССерmцДоЕЕаt работа А.В.
Кимеля представJIяет собой законченноенаучное исследованпе, посвященное актуальной проблеме исследования rrроцессовсверхбыстроЙ спиновоЙ дш{tlмики и возможнбстей фемтосекундного оптическогоKoHTpoJuI парi}метра поряда в магнитоупорядоченных средах. В диссертации решеныпоставленные задачи по из}цению особенностей магнитооптического откликаматериалов на сверхбыстрое лiверное возбуждение, идентификации мехzlнизмовсверхбыстрого деЙствия света с круговоЙ и линеЙноЙ поляризациеЙ на магнитныемоменты, а также по анализу возможностей сверхбыстрого управления спиновымиволнtlми и спин-поляризованными токами. Автором продемонстрирован принципиальноновыЙ метод магнитооптическоЙ модуJuIции, позволяющиЙ достичь частот терагерцовогоДиапазона и открывilющиЙ новые возможности для сверхбыстрой обработки и передачиданных методами фотоники.Результаты диссертации А.В.
Кимеля изложены в 15 печатных работах, все работыоrryбликованыввысокореЙтинговьIх международных рецензируемых журнrrлах,ИЕДеКСирУемых в базах данньIх Web оf Sciences и Scopus. Результаты диссертационнойработы неоднократно докJIадывr}лись на научньгх конференциях нациоЕчIльного иМеЖДУНаРОДНОГО УРОВня. Основное содержание диссертации полностью отражено вавтореферате и опубликованньD( работах. Личньтй вклад автора в работу детitльно описанв диссертации и не вызывает сомнений.В то же время по работе А.В.
Кимеля следует выскi}зать ряд замечаний, которыекратко перечислены ниже:1. При обсуждении магнитной динамики, индуцированной фемтосекунднымЛаЗеРНЫМ иМПУлЬСоМ в FеВОз вследствие обратного эффекта Котгона-Мутона авторчТо иЗМенение фазы осцилляциЙ поляризации идеально соответствуетМОДеЛИ Для тОчечноЙ группы бората железа (стр.75). Однако, данные рис.
l3вПОДЧеРКиВаеТ,ДеМонсТрируют ярко выраженную асимметрию, котораJI наглядно видна из сопоставJIениязначений угла повоРота плоскОсти поляРизации для @:-90о и @:+90О и, как следует изсравнениЯ эксперимент€IльньIХИ расчетныХ данньж, не описывается в рамкахфеноменологической модели (20) (стр.59).2. ВкаЧестве аргумента в пользу гипотезы овозбуждении квilзи-антиферромагнитноЙ моды благодаря изменению отношения.обменных констант D/J вработе приводятся временные зависимости амплитуды терагерцового излr{ения в FеВОздля дв)D( противоположных ориентаций намагниченности. Вмеоте с тем, наблюдаемоеизменение фазrr сигЕала на l80o может быть связанозадержки, поскоJIькУ,мкс опшбкойопределения времениследУет из данньIх рис,26, напряженность электрического поля впервоМ поJtупериоде осцилляций положительна независимо отнаправлениянамагниченности.з.
Из текста диссертации непонятно, каким образом из изменения соотношенияобменных констант D/J оценив{}ласЬ величина эффективного магнитного поJUI. В работед(D/J)=0,017о соответствует поJIю порядка 0,01 Тл (стр 104).4. При обсуждении светоиндуцированной динамики обменного f-d взаимодействиявтеллуриде европия (стр.111) автор укiвываетна возможное возбуждениеквази-ферромагНитной модЫ за счеТ фотоиндуЦированного измеЕения магнитной анизотропиипри переходе иона европия в ионизованное состояние (Еrr'*, +t'). Олнако, несмотря назаметный рост орбитальной компоненты доL:3магнитокристаJIпическаяанизотропия иобменное взаимодействие могуг существенно уменьшаться при переходе к немагнитноМУосновному состоянию Eu3* с Еулевым магнитIIым моментом (J:L-S:O).5.