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황도근(D. G. Hwang), 이상석(S. S. Lee) 한국자기학회 2003 韓國磁氣學會誌 Vol.13 No.4
금속마스크에 의해 패턴된 교환결합 이중박막 NiO(10~60 ㎚)/NiFe(10 ㎚)의 모서리에서 발생한 여러 종류의 자구벽(magnetic domain wall)을 MFM(magnetic force microscopy)로 측정하였다. 박막 모서리 경계선이 교환결합이방성 방향과 같은 방향일 때는 직선모양의 Neel 자구벽이 측정되었으며, 경계면이 이방성방향과 수직인 경우에는 zigzag Bloch 자구벽이 발견되었다. 이러한 자구벽은 NiO(60 ㎚)인 경우에는 교환결합세기(Hex = 75 Oe)가 박막경계면에서 발생한 반자장(demagnetization field)세기보다 크기 때문에 발생하지 않았고, 교환결합세기가 약한 NiO(30 ㎚, Hex = 21 Oe)를 갖는 이중박막에서는 발견되었다. 이들 자구벽이 외부 자기장의 변화에 따라 움직이는 자화반전과정을 측정하기위해 ±300 Oe까지 자기장을 가하면서 MFM을 측정하였다. The magnetic domain walls at the edges of a large patterned and exchanged-biased NiO(10-60 ㎚)/NiFe(10㎚) bilayers and their motions with applied field were investigated by magnetic force microscopy. Three kinds of domain walls, namely, head-to-head zigzag and tail-to-tail zig-zag Bloch walls and straight Neel walls were found at specific edges of the unidirectional biased NiO(30 ㎚)/ NiFe(10 ㎚) bilayer having the exchange biasing field (Hex) of 21 Oe. No walls were observed for the strong exchange-biased bilayer (60 ㎚ NiO, Hex = 75 Oe), while the amplitude of the zig-zag domain increased with decreasing exchange biasing. This may be explained by mutual restraint between Hex and the demagnetization field of edge. We similarly investigated the magnetization reversal process, the subsequent motion of the walls and identified the pinning and nucleation sites during reversal.
NiFe / Cr 다층박막의 층수와 자기이방성에 따른 자기저항특성
황도근(D. G. Hwang), 이상석(S. S. Lee), 박창만(C. M. Park), 이기암(K. A. Lee) 한국자기학회 1995 韓國磁氣學會誌 Vol.5 No.3
Glass\Cr_(40Å)\[Cr_(10Å)\NiFe_(50Å)]_N 다층박막을 층수 N=1, 2, 3, 4, 5, 6, 10에 따라 dc magnetron sputtering 방법에 의해 제작하였다. 이때 자기 이방성의 형성을 위해 제작 중에 자장을 200 Gauss 가했다. 전류 방향과 외부 자장이 수평, 수직에 따라 자기저항 곡선 MR(xx), MR(xy)를 조사하였다. MR(xx) 곡선의 경우 N=1, 5, 10 경우 자기저항비가 거의 나타나지 않았으며, 나머지 층수의 경우는 외부 자장에 따라 저항이 증가하는 positive magnetoresistance 현상을 보였다. 또한 곡선의 모양도 H=0 Oe 근처에서 특이하게 반전되는 자기저항 곡선을 보였다. 이런 현상의 물리적 해석을 NiFe 단층박막의 자기저항 곡선과 비교하여 설명하였다. Glass\Cr_(40Å)\[Cr_(10Å)\NiFe_(50Å)]_N multilayers (number of layer N = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10) were made by dc magnetron sputtering under magnetic anisotropy of 200 G. Magnetoresistance curve MR(xx), MR(xy) were measured for the parallel and perpendicular current direction to external magnetic field. MR(xx) curves for the number of layer N=1, 5, 10 were almost became about zero percent, however the curves of other numbers appeared the phenomena of "positive magnetoresistance" that the resistance increased to external magnetic field, and the irregular and reversed curves in the vicinity of H=0 Oe.
최상대(S. D. Choi), 김미선(M. S. Kim), 안명천(M. C. Ahn), 최영근(Y. G. Choi), 김기왕(G. W. Kim), 박달호(D. H. Park), 황도근(D. G. Hwang), 이상석(S. S. Lee) 한국자기학회 2006 韓國磁氣學會誌 Vol.16 No.4
10개의 다중 홀(Hall)소자를 이용하여 요골동맥에 놓여진 영구자석의 위치 변화에 따른 전압의 변화를 전기적 신호로 얻었다. 전기적 신호는 맥의 파형 신호를 의미하며 이들을 다시 회로의 하드웨어를 통해 신호들을 미분하여 자장의 변화 신호만 얻었다. 소프트웨어를 통해 위치 변화에 따른 자장 변화의 크기에 따라 그 형태를 3차원 영상을 얻어 착용형 맥진기로서의 개발 가능성을 보여주었다. The electric signals for the voltage as a function of distance between Hall devices and permanent magnets over the radial artery were investigated. The electric signals, that means signals of arterial pulse wave, were differentiated by the hardware of circuits and then were changed to differential signals as magnetic field. The 3-D images simulated by the software as function of the intensity of differential signals were achieved. It shows that these system can apply to pulse diagnostic apparatus of portable type medical instrument.
FeMn / NiFe에서 Laser 열처리에 의한 자구연구
최상대(S. D. Choil), 김선욱(S. W. Kim), 진대현(D. H. Jin), 이미선(M. S. Lee), 안진희(J. H. Ahn), 주호완(H. W.O Joo), 김영식(Y. S. Kim), 이기암(K. A. Lee), 이상석(S. S. Lee), 황도근(D. G. Hwang) 한국자기학회 2004 韓國磁氣學會誌 Vol.14 No.6
교환결합된 NiFe/FeMn 이중박막에서 Laser 열처리를 통하여 국소적인 자화반전을 연구하였다. 600 G의 외부 자기장을 시편에 가하면서 DPSS Laser로 자화 반전시켰으며, 300 ㎽에서 15분 동안 국소적인 부분을 조사하였다. 국소적으로 자화반전 시킨 박막을 다시 원래 방향으로 역 반전시켜 자기저항(MR)곡선 피크가 감소된 것을 관찰하였다. 이는 직접적으로 Laser를 가한 박막의 손상과 계면에서 내부 확산에 의한 것으로 생각된다. 국소적인 반전 자화의 자구구조는 MFM을 통하여 관찰하였다. 자화반전 영역에서 새로운 자구벽을 형성하였으며, Laser가 조사된 영역근처에서 자구벽이 형성된 것을 관찰하였다. We have studied local magnetization reversal by laser annealing in exchange biased NiFe/FeMn bilayer. Local magnetization reversal was performed by using the DPSS laser under external magnetic field of 600G. When the laser illuminated the patterned film with the power of above 300 ㎽ during 15 min, a magnetoresistance (MR) curve with symmetric peaks at the opposite field was obtained due to the local reversal of exchange biasing. The direction of exchange anisotropy in the locally reversed region can be restored by local laser annealing under alternating magnetic field, even if its MR peak was reduced by the damage and interdiffusion. The magnetic domain structure of the locally reversed region was measured by MFM. The new domains were generated by laser annealing near the exposed area.
Laser 열처리를 이용한 FeMn / NiFe 박막의 자화 반전
최상대(S. D. Choi), 진대현(D. H. Jin), 김선욱(S. W. Kim), 김영식(Y. S. Kim), 이기암(K. A. Lee), 이상석(S. S. Lee), 황도근(D. G. Hwang) 한국자기학회 2004 韓國磁氣學會誌 Vol.14 No.6
Ta(5 ㎚)/NiFe(11 ㎚)/FeMn(16 ㎚)/Ta(5 ㎚)과 Ta(5 ㎚)/NiFe(11 ㎚)/FeMn(l6 ㎚)/NiFe(7 ㎚)/Ta(5 ㎚)의 다층박막구조를 제작하여, Laser의 power, 조사 위치, 자장의 방향에 따라 자기저항(MR)비와 교환결합력(Hex)의 자기적 특성을 연구하였다. Laser 열처리는 power를 440 ㎽까지 증가시키면서 FeMn/NiFe 이중박막을 15분 씩 Laser로 조사하여, 200 ㎽에서부터 음의 자기장에서 자기저항곡선의 피크가 발생하기 시작하였다. 400 ㎽까지 증가시키면서 양의 자기장에서 자기저항곡선의 MR비와 Hex가 각각 0.9%에서 0.1%로, 87 Oe에서 76 Oe로 감소하였고, 음의 자기장 피크에서는 MR비와 Hex가 모두 증가하였다. 또한 NiFe/FeMn/NiFe 삼중박막에서도 같은 결과를 얻었다. 300 ㎃로 laser 열처리한 면적을 증가시켰을 때 자기저항곡선이 positive 피크는 감소하고 negative 피크는 증가하였다. 이러한 Laser 열처리효과에 의해 결과적으로 교환결합된 박막구조의 국소적 자화반전을 가능하게 하였다. We have studied local magnetization reversal and magnetic properties induced by Laser annealing method in the strip-patterned Ta/NiFe/FeMn/Ta and Ta/NiFe/FeMn/NiFe/Ta multilayers fabricated by ion-beam deposition. The films were exposed to the emission of the DPSS (Diode Pumped Solid State, Nd:YAG) laser under 600 G. The laser beam intensity increased up to 440 ㎽. When the laser illuminated the patterned film with the power of above 200 ㎽, the intensity of MR peak located in +87 Oe shrunk. A new MR peak was generated at -63 Oe. When the laser power is 400 ㎽, the location of positive MR peak(Hex) was changed slightly from +87 Oe to +76 Oe, and the MR ratio was decreased from 0.9% to 0.1 %. On the other hand, the new (negative) MR peak shifted from -63 Oe to -80 Oe, with the MR ratio increased up to 0.3%. As the illuminated area expanded, the intensity of opposite MR peak increased and it of negative MR peak decreased. This proved that the local reversal of exchange biasing should be realized by laser annealing.