{"id":67711,"date":"2018-03-09T22:56:10","date_gmt":"2018-03-09T22:56:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/magnetization-dynamics-in-magnetic-and-superconducting-nanostructures\/"},"modified":"2018-03-09T22:56:10","modified_gmt":"2018-03-09T22:56:10","slug":"magnetization-dynamics-in-magnetic-and-superconducting-nanostructures","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/fisica\/magnetization-dynamics-in-magnetic-and-superconducting-nanostructures\/","title":{"rendered":"Magnetization dynamics in magnetic and superconducting nanostructures"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Juan  Francisco Sierra Garc\u00eda <\/strong><\/h2>\n<p>Los avances en nanotecnolog\u00eda en los \u00faltimos a\u00f1os, entre los cuales se encuentran el crecimiento de pel\u00edculas ultra delagadas y estructuras multicapas, as\u00ed como su nanoestructuraci\u00f3n lateral usando t\u00e9cnicas de litograf\u00eda \u00f3ptica y electr\u00f3nica, han llevado a un enorme progeso en el conocimiento de de las propiedades est\u00e1ticas en este nuevo tipo de dispositivos. Entre los ejemplo se encuentra la magnetoresistencia gigante (gmr, del ingl\u00e9s giant magentoresistance) y un efecto relacionado; la magnetoresistencia t\u00fanel (tmr, del ingl\u00e9s tunnel magnetoresistance). %&#038;\/Otra de las direcciones de investigaci\u00f3nm est\u00e1 dirigida a la creaci\u00f3n de medios magn\u00e9ticos con ciertos patrones o motivos laterales usando t\u00e9cnicas de litograf\u00eda de alta resoluci\u00f3n, lo cual permite explorar nuevos tipos de dispositivos de almacenamiento magn\u00e9tico, como son por ejemplo los puntos magn\u00e9ticos y las pel\u00edculas delagadas superconductoras con y sin efecto de anclaje de v\u00f3rtices superconductores. %&#038;\/Hasta el momento el principal conocimiento en estas nanoestructuras est\u00e1 relacionado con las propiedades est\u00e1ticas. %&#038;\/Esta tesis esta dedicada a la investigaci\u00f3n de la din\u00e1mica de la imanaci\u00f3n en dos tipos de nanoestructuras:%&#038;\/-nanoestructuras magn\u00e1ticas con y sin nanoestrcuturaci\u00f3n lateral y%&#038;\/-nanoestructuras superconductoras con y sin nanoestructuraci\u00f3n lateral.%&#038;\/El principal objetivo de esta tesis es investigar y comprender el comportamiento din\u00e1mico de la imanaci\u00f3n en nanoestructuras magn\u00e9ticas en un amplio rango de frecuencias (hasta 20ghz) y de temperaturas (de 300k a 2k), lo cual es importante desde el punto de vista te\u00f3rico y crucial por sus numerosas aplicaciones tecnol\u00f3gicas.%&#038;\/Para el estudio de la din\u00e1mica magn\u00e9tica en nanoestructuras magn\u00e9ticas tales como uniones t\u00fanel magn\u00e9ticas y nanopuntos magn\u00e9ticos empleamos un nuevo tipo de magnet\u00f3metro basado en la excitaci\u00f3n y detecci\u00f3n de la respuesta din\u00e1mica usando un analizador de redes vectorial.%&#038;\/En el caso de nanoestructuras superconductoras se han usado medidas de transporte electr\u00f3nico con corriente alterna para estudiar la din\u00e1mica de v\u00f3rtices superconductores en pel\u00edculas finas superconductoras crecidas sin una aparente (creada a prop\u00f3sito) asimetr\u00eda. %&#038;\/Una de las principales ideas en esta tesis es el estudio de la dinamica de la imanaci\u00f3n en presencia de anomal\u00edas topol\u00f3gicas magn\u00e9ticas como son los v\u00f3rtices.%&#038;\/La tesis esta dividida en cinco cap\u00edtulos. %&#038;\/En el primero de ellos se presenta un marco te\u00f3rico que introduce al lector los conocimiento b\u00e1sicos sobre din\u00e1mica de imanaci\u00f3n y efectos de rectificaci\u00f3n en pel\u00edculas superconductoras.%&#038;\/En el segundo cap\u00edtulo se resumen las principales t\u00e9cnicas de detecci\u00f3n de din\u00e1mica magn\u00e9tica y se presenta una expliacaci\u00f3n minuciosa de la t\u00e9cnica de analizador de redes, recientemente extendida gracias a sus prestaciones.%&#038;\/El tercer cap\u00edtulo muestra los resultados experimentales de la din\u00e1mica de v\u00f3rtices superconductores (hasta 147 mhz) con una geometr\u00eda restringida. Los estudios consisten en la detecci\u00f3n de una voltaje continuo (dc) generado por los v\u00f3rtices cuando se hace pasar una corriente alterna (ac) a lo largo de la pel\u00edcula y simult\u00e1neamente se aplica un campo magn\u00e9tico perpendicular a la misma. Se ha observado un efecto de rectificaci\u00f3n inducido por las barreras de superficie.%&#038;\/El cap\u00edtulo cuarto presenta los estudios de din\u00e1mica de imanaci\u00f3n en puntos magn\u00e9ticos con una estructura v\u00f3rtice en su estado fundamental. Los estudios son realizados a temperatura ambiente en un rango de frecuencias entre 300 khz hasta 8.5 ghz. El principal objetivo es observar como la din\u00e1mica de un punto magn\u00e9tico con forma circual se ve afectada por posibles anisotrop\u00edas magn\u00e9ticas en el sistema y por acoplos dipolares. %&#038;\/Por otro lado se ha llevado a cabo un estudio detallado de la din\u00e1mica magn\u00e9ita en estado v\u00f3rtice observando el primer modo azimutal y su desdoblamiento en presencia de campo magnet\u00edtico externo y utilizado distintos esquemas de excitaci\u00f3n. Por \u00faltimo se han detectado m\u00faltiples ondas de esp\u00edn en el llamado estado meta-estable.%&#038;\/Por \u00faltimo el cap\u00edtulo quinto muesra un estudio detallado de din\u00e1mica de la imanaci\u00f3n en uniones t\u00fanel magn\u00e9ticas y la influencia de condicones de recocido y  de la temperatura. El rango de frecuencia estudiado est\u00e1 comprendico entre 1ghz hasta 20 ghz  en temperaturas entre 300k bajando hasta 2k. %&#038;\/La influencia de la temperatura del recocido muestra que las estructuras son m\u00e1s ordenadas y la transferencia de desorden m\u00e1gnetico entre las capas magn\u00e9ticas se reduce. Por otro lado se observa que la influencia de la temperatura muetra resultados muy interesantes cuando el material magn\u00e9tico forma parte de una estructura como una uni\u00f3n t\u00fanel. Se ha obervado una respuesta an\u00f3mala con la temperatura relacionada con una transic\u00f3n en la orientaci\u00f3n de la imanaci\u00f3n y que \u00e9sta viene influenciada por el acoplo dipolar entre las capas magn\u00e9ticas a trav\u00e9s de la barrera aislante. %&#038;\/<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Magnetization dynamics in magnetic and superconducting nanostructures<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Magnetization dynamics in magnetic and superconducting nanostructures <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Juan  Francisco Sierra Garc\u00eda <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Aut\u00f3noma de Madrid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 30\/10\/2008<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Farkhad Aliev Kazanski<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: javier Tejada palacios <\/li>\n<li>feodor Kusmartsev (vocal)<\/li>\n<li>Manuel V\u00e1zquez villalabeitia (vocal)<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Mar\u00eda De teresa nogueras (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Juan Francisco Sierra Garc\u00eda Los avances en nanotecnolog\u00eda en los \u00faltimos a\u00f1os, entre los cuales se encuentran 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