RAS PresidiumДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

APPROXIMATION AND SMOOTHING OF A FUNCTION BASED ON GODUNOV REGULARIZATION

PII
10.31857/S2686740024060012-1
DOI
10.31857/S2686740024060012
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 519 / Issue number 1
Pages
5-12
Abstract
The behavior of the ferromagnetic resonance spectra of thin magnetic films made of permalloy Fe30Ni70 with a thickness of 50 nm was studied depending on the conductivity of a 0.25 mm thick silicon substrate. The films were obtained by vacuum magnetron sputtering using a DC magnetron. The spectra were taken on a scanning ferromagnetic resonance spectrometer at a frequency of 3.123 GHz with a measurement locality of ~ 1.0 mm2, determined by the area of the hole in the measuring head. It was found that in a certain range of substrate conductivity, the spectra taken when the sample was positioned with the film facing the measuring hole are inverted when the free side of the substrate faces the measuring hole. The results of the electrodynamic analysis of the one-dimensional model, reflecting the conditions of the experiment, are in qualitative agreement with the measurement results.
Keywords
слоистая структура металл-диэлектрик полосно-пропускающий фильтр комплексная диэлектрическая проницаемость коэффициент поглощения
Date of publication
16.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
18

References

  1. 1. Суху Р. Магнитные тонкие пленки. М.: Мир, 1967. 422 с.
  2. 2. Саланский Н.М., Ерухимов М.Ш. Физические свойства и применение магнитных пленок. Новосибирск: Наука, 1975. 219 с.
  3. 3. Barmak K., Coffey K. Metallic films for electronic, optical and magnetic applications: structure, processing and properties. Oxford: Woodhead Publ., 2014. 634 p.
  4. 4. Belyaev B.A., Afonin A.O., Ugrymov A.V. et al. // Rev. Sci. Instrum. 2020. V. 91. 114705.
  5. 5. Lagarkov A.N., Rozanov K.N. // J. Magn. Magn. Mater. 2009. V. 321. 2082.
  6. 6. Camley R.E., Celinski Z., Fal T. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2009. V. 321. 2048.
  7. 7. Бабицкий А.Н., Беляев Б.А., Скоморохов Г.В. и др. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. С. 36.
  8. 8. Бабицкий А.Н., Беляев Б.А., Боев Н.М. и др. // ПТЭ. 2016. Т. 3. С. 96.
  9. 9. Melnikov G.Yu., Vazhenina I.G., Iskhakov R.S. et al. // Sensors. 2023. V. 23. 6165.
  10. 10. Shinkai M., Ito A. // Adv. Biochem. Engin. / Biotechnol. 2004. V. 91. 191.
  11. 11. Yang X., Shao G., Zhang Ya. et al. // Frontiers in Physiology. 2022. V. 13. 898426.
  12. 12. Guo T., Lin M., Huang J. et al. // J. Nanomaterials. 2018. ID 7805147. 8 p.
  13. 13. Barrera G., Allia P., Tiberto P. // Nanoscale Adv. 2023. V. 5. 4080.
  14. 14. Кокшарова Ю.А., Губине С.П., Таранов И.В. и др. // РЭ. 2022. Т. 67. С. 99.
  15. 15. Haschke M., Flock J., Haller M. X-ray Fluorescence Spectroscopy for Laboratory Applications. Weinheim: Wiley-VCH, 2021. 464p.
  16. 16. Беляев Б.А., Лексиков А.А., Макиевский И.Я. и др. // ПТЭ. 1997. Т. 3. С. 106.
  17. 17. Belyaev B.A., Izotov A.V., Leksikov A.A. // IEEE Sensors J. 2005. V. 5. 260.
  18. 18. Беляев Б.А., Боев Н.М., Горчаковский А.А. и др. // ПТЭ. 2021. Т. 2. С. 107.
  19. 19. Беляев Б.А., Изотов А.В., Кипарисов С.Я. и др. // ФТТ. 2008. Т. 50. С. 650.
  20. 20. Изотов А.В., Беляев Б.А. Свид. о гос. рег. прогр. для ЭВМ № 2009616881. 2009.
  21. 21. Гупта К., Гардж Р., Чадха Р. Машинное проектирование СВЧ устройств. M.: Радио и связь, 1987.
  22. 22. Тюрнев В.В. Прямой вывод и уточнение обобщенных формул Кона-Маттея для коэффициентов связи резонаторов в фильтре сверхвысоких частот // РЭ. 2008. Т. 53. № 5. С. 858.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library