2012
DOI: 10.1103/physrevb.86.184406
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Two-dimensional spectroscopic imaging of individual ferromagnetic nanostripes

Abstract: We use ferromagnetic-resonance force microscopy to spectroscopically image the edge modes in individual 700 nm and 400 nm wide Permalloy stripes with a spatial resolution on the order of 200 nm. The imaging clearly identifies some resonances as edge modes in stripes in a case where mode identification by comparison with micromagnetic modeling is not clear. Combined spectroscopic and spatial scans reveal clear differences in the edge mode resonances at opposite edges of the stripes as well as inhomogeneity alon… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1

Citation Types

0
14
0
3

Year Published

2012
2012
2021
2021

Publication Types

Select...
8

Relationship

1
7

Authors

Journals

citations
Cited by 28 publications
(17 citation statements)
references
References 25 publications
0
14
0
3
Order By: Relevance
“…The results show that a spatial resolution of short = 123 nm and long = 211 nm in YIG is achievable at 10 nm probe-sample separation. The expected imaging resolution is similar to that achieved with a custom probe [1,2], suggesting that the use of MFM cantilevers with soft magnetic coating [5,44] for high resolution FMRFM imaging is plausible and promising.…”
Section: Control Of Spin Wave Mode Localization In "Parallel" Prmentioning
confidence: 53%
“…The results show that a spatial resolution of short = 123 nm and long = 211 nm in YIG is achievable at 10 nm probe-sample separation. The expected imaging resolution is similar to that achieved with a custom probe [1,2], suggesting that the use of MFM cantilevers with soft magnetic coating [5,44] for high resolution FMRFM imaging is plausible and promising.…”
Section: Control Of Spin Wave Mode Localization In "Parallel" Prmentioning
confidence: 53%
“…Это связано с тем, что взаимодействие зонда с образцом сильно зависит от взаимной ориентации магнитного момента зонда и внешнего магнитного поля, а также от взаимного расположения зонда и образца в пространстве. Кроме того, формирование МРСМ сигнала происходит в условиях влияния зонда на равновесное распределение намагниченности в ферромагнитном образце, что способствует возникновению целого ряда особенностей, которые сильно усложняют анализ МРСМ данных [5][6][7][8][9][10]. Все это делает необходимым использование численного моделирования для интерпретации результатов МРСМ измерений.…”
Section: Introductionunclassified
“…В последние годы интенсивное развитие получил новый метод исследования СВЧ свойств ферромагнитных наноструктур с высоким пространственным разрешением -магнитно-резонансная силовая микроскопия (МРСМ). Данный метод основан на детектировании высокочастотных колебаний намагниченности образца с помощью чувствительного механического датчика в виде упругой консоли малой жесткости (кантилевера) с магнитным зондом на конце [1][2][3][4][5][6][7][8][9]. Схема экспериментальной реализации метода МРСМ показана на рис.…”
Section: Introductionunclassified