Теоретически исследована электропроводность металлических магнитных мультислоев (ММС), толщина ферромагнитной составляющей которых превышает ларморовский радиус r траекторий носителей заряда в поле спонтанной индукции В, оставаясь, однако, меньше их длины свободного пробега ι. Показано, что в случае, когда рассеяние электронов на границах мало, поперечная полю В электропроводность ММС σ⊥ существенно зависит от вероятности Q туннелирования носителей заряда из слоя в слой, а также соотношения между радиусом r и толщиной d слоев немагнитного металла. Предсказано значительное уменьшение величины σ⊥ при переходе от антиферромагнитного к ферромагнитному упорядочению спонтанных магнитных моментов, если вероятность Q >> d/ι, r/ι.
Рассмотренные траекторные эффекты влияют на анизотропию проводящих свойств ММС в плоскости параллельной границам.
Теоретично досліджено електропровідність металевих магнітних мультишарів (ММШ), товщина феромагнітної складової яких перевищує ларморівський радіус r траєкторій носіїв заряду в полі спонтанної індукції В, проте залишаючись меншою їх довжини вільного пробігу ι. Показано, що у випадку, коли розсіювання електронів на межах мале, поперечна полю В електропровідність ММШ σ⊥ суттєво залежить від імовірності Q тунелювання носіїв заряду із шару в шар, а також від співвідношення між радіусом r і товщиною d шарів немагнітного металу. Передбачено значне
зменшення величини σ⊥ при переході від антиферомагнітного до феромагнітного впорядкування спонтанних магнітних моментів, якщо імовірність Q >> d/l, r/l. Розглянуті траєкторні ефекти впливають на анізотропію провідних властивостей ММШ в площині паралельній межам.
The paper reports theoretical results on conductivity of magnetic multilayers (MML) whose ferromagnetic component thickness exceed the Larmor`s radius r of electron trajectory in the field of spontaneous magnetic induction В but remains less than their mean free path I. It is shown that in the case where the boundary scattering of electrons is negligible. the transverse to В conductivity MML σ⊥ depends strongly on the probability Q of electron
tunneling from one layer to another and on the relation between the radius r and the thickness d of a nonmagnetic layer. It is predicted that the σ⊥ value decreases considerably when the ordering of spontaneous magnetic moments changes from antifer-
romagnetic to ferromagnetic. The considered trajectory effects influence the anisotropy of conducting properties of MML in the plane parallel to the boundaries.
Remove selected