PROPRIEDADES ESTÁTICAS E DINÂMICAS DE SUPER-REDES E MULTICAMADAS QUASIPERIÓDICAS
ondas de spin, acoplamento bilinear, acoplamento biquadrático, transmitância,
Neste trabalho, investigamos as propriedades estáticas e dinâmicas em super-redes e
filmes finos quasiperiódicos, respectivamente. A propagação de ondas de spins foi investigada
em uma super-rede quasiperiódica construída de acordo com a sequência de Octonacci, no
regime de troca, compostas por dois tipos de materiais ferromagnéticos com estrutura de rede
cúbica simples cujas interfaces interagem via acoplamento bilinear e biquadrático. O modelo
teórico utilizado é baseado no hamiltoniano de Heisenberg com o uso do método da matriz
transferência e da aproximação RPA para a obtenção do espectro de bandas permitidas e
de transmitância das ondas de spin, onde foi também analisada a influência do acoplamento
biquadrático na espessura de ambos. Realizamos ainda uma investigação das propriedades
magnéticas estáticas em nanofilmes magnéticos quasiperiódicos construídos em direções de
pouca simetria cristalográfica, [211] e [321], seguindo dois modelos de quasiperiodicidade.
No primeiro modelo os filmes magnéticos são empilhados quasiperiodicamente com todos os
espaçadores de mesma espessura, enquanto que no segundo são os espaçadores que seguem
uma quasiperiodicidade, além de possuírem espessuras diferentes. Por sua vez, cada modelo é
construído seguindo as sequências de Fibonacci e de Octonacci. A teoria utilizada para o estudo
dos filmes finos é baseada num modelo fenomenológico que descreve sistemas magnéticos
nanométricos, onde a energia total leva em consideração os termos de energia Zeeman,
de anisotropia cúbica e uniaxial, além dos acoplamentos bilinear e biquadrático. As fases
magnéticas são descritas através da análise dos gráficos da magnetização e magnetoresistência
gigante, assim também como através de diagramas de fases 3D.
Palavras chaves: ondas de spin, acoplamento bilinear, acoplamento biquadrático, transmitância,
propriedades estáticas, fases, diagramas de fases 3D.