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Element‐Specific Magnetization Damping in Ferrimagnetic DyCo5 Alloys Revealed by Ultrafast X‐ray Measurements

铁磁性 磁化 磁化动力学 凝聚态物理 消磁场 材料科学 磁矩 飞秒 磁阻尼 磁圆二色性 现象学模型 磁各向异性 各向异性 磁铁 激光器 物理 磁场 光学 振动 量子力学 天文 谱线
作者
Radu Abrudan,M. Hennecke,F. Radu,T. Kachel,K. Holldack,Rolf Mitzner,Andreas Donges,Sergii Khmelevskyi,András Deák,L. Szunyogh,U. Nowak,Stefan Eisebitt,Ilie Radu
出处
期刊:Physica Status Solidi (rrl) [Wiley]
卷期号:15 (8) 被引量:9
标识
DOI:10.1002/pssr.202100047
摘要

The dynamic response of magnetically ordered materials to an ultrashort external stimulus depends on microscopic parameters, such as magnetic moment, exchange, and spin–orbit interactions. Whereas it is well established that, in multicomponent magnetic alloys and compounds, the speed of demagnetization and spin switching processes has an element‐specific character, the magnetization damping was assumed to be a universal parameter for all constituent magnetic elements irrespective of their different spin–orbit couplings and electronic structure. Herein, experimental and theoretical evidence for an element‐specific magnetic damping parameter is provided by investigating the ultrafast magnetization response of a high‐anisotropy ferrimagnetic DyCo 5 alloy to femtosecond laser excitation. Strikingly different demagnetization and remagnetization dynamics of Dy and Co magnetic moments is revealed by employing femtosecond laser pump–X‐ray magnetic circular dichroism probe measurements combined with atomistic spin dynamics (ASD) simulations using ab initio calculated parameters. These observations, fully corroborated by the ASD simulations, are linked to the element‐specific spin–orbit coupling strengths of Dy and Co, which are incorporated in the phenomenological magnetization damping parameters. These findings can be used as a recipe for tuning the speed and magnitude of laser‐driven magnetic processes and consequently allow control over various dynamic functionalities in multicomponent magnetic materials.

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