Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 45, Numéro C5, Avril 1984
International Conference on the Dynamics of Interfaces / Conférence Internationale sur la Dynamique des Interfaces
Page(s) C5-335 - C5-335
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1984549
International Conference on the Dynamics of Interfaces / Conférence Internationale sur la Dynamique des Interfaces

J. Phys. Colloques 45 (1984) C5-335-C5-335

DOI: 10.1051/jphyscol:1984549

SELF-CONSISTENT MAGNETIZATION PROFILE AND EXCITATION SPECTRUM OF AN INTERFACE OF TWO HEISENBERG FERROMAGNETS

N. Majlis et S. Selzer

Instituto de Fisica, Universidade Federal Fluminense, Outeiro de São João Batista s/n° Niterói, 24210 - RJ, Brazil


Résumé
Deux ferromagnétiques de Heisenberg semi-infinis sont supposés différents et couplés par l'intermédiaire de leur plan de surface respectif. En approximation de phase aléatoire, la fonction de Green transverse de spin dépendant de deux variables de temps, est calculée. La valeur de la magnétisation sur chaque plan atomique est obtenue en fonction de la température T. Son profil est tronqué après le troisième plan de part et d'autre de l'interface entre les deux matériaux, afin de simplifier les calculs numériques. Des effets de proximité peuvent être prédits lorsque la valeur de T se trouve dans l'intervalle entre les températures critiques respectives des deux matériaux. Ce formalisme permet de considérer des matériaux ayant aussi bien des spins que des intégrales d'échange différents. Les conditions d'existence des excitations locales sont discutées. La possibilité de comparer les prédictions présentées ici aux mesures de diffraction des neutrons par des structures multicouches, est considérée.


Abstract
Two different semi-infinite Heisenberg ferromagnets are assumed to be coupled at their respective surface planes. An RPA calculation is made of the transverse double-time spin Green function, and the magnetization in each plane is obtained as a function of T. The profile is truncated at the third plane of each material, to ease the numerical calculations. It is possible to predict proximity effects when T is contained in the interval between the respective critical temperatures. The formalism admits considering materials with different spins, as well as different exchange constants. The conditions for the existence of local excitations are discussed. The possibility is considered of comparing the present predictions with neutron diffraction measurements on multilayer structures.