利用Monte Carlo (蒙特卡洛)方法结合快速傅立叶变换,研究了不同缺陷环半径、不同缺陷位置的纳米环磁特性,模拟结果表明:纳米环系统缺陷程度较小时,其磁特性与对称纳米环系统接近;而当缺陷程度较大时,由于其几何形状与对称单纳米环相差...利用Monte Carlo (蒙特卡洛)方法结合快速傅立叶变换,研究了不同缺陷环半径、不同缺陷位置的纳米环磁特性,模拟结果表明:纳米环系统缺陷程度较小时,其磁特性与对称纳米环系统接近;而当缺陷程度较大时,由于其几何形状与对称单纳米环相差甚远,系统的磁特性与对称纳米环系统差别较大。此外,研究还发现,缺陷程度较大时,系统虽保留了对称纳米环系统的主要特征(涡旋态和洋葱态),但相比起来,涡旋态的稳定性更低,过渡状态增加,整体的磁化过程也更为复杂。展开更多
采用Monte Carlo (蒙特卡罗)方法研究了体系温度为100 K时纳米环的磁特性。研究发现,低温下系统依然保持“双稳态”特征,即存在“洋葱态”和“涡旋态”。但低温纳米环的矫顽力比常温纳米环的矫顽力大。系统的自旋组态可以清晰的展示出...采用Monte Carlo (蒙特卡罗)方法研究了体系温度为100 K时纳米环的磁特性。研究发现,低温下系统依然保持“双稳态”特征,即存在“洋葱态”和“涡旋态”。但低温纳米环的矫顽力比常温纳米环的矫顽力大。系统的自旋组态可以清晰的展示出系统的磁化过程。展开更多
文摘利用Monte Carlo (蒙特卡洛)方法结合快速傅立叶变换,研究了不同缺陷环半径、不同缺陷位置的纳米环磁特性,模拟结果表明:纳米环系统缺陷程度较小时,其磁特性与对称纳米环系统接近;而当缺陷程度较大时,由于其几何形状与对称单纳米环相差甚远,系统的磁特性与对称纳米环系统差别较大。此外,研究还发现,缺陷程度较大时,系统虽保留了对称纳米环系统的主要特征(涡旋态和洋葱态),但相比起来,涡旋态的稳定性更低,过渡状态增加,整体的磁化过程也更为复杂。