본 연구에서는 실시간 자구관찰이 가능한 광자기 Kerr 현미경을 이용항 Co/Ni 나노자성와이어에서 하지층의 종류와 두께에 따른 자기장 유도 자구 동역학 변화를 측정하였다. Co/Ni 박막의 하지층은 Pt, Au이고, Pt의 두께는 2.5 Å에서 10 Å로 Au의 두께는 15 Å에서 50 Å로 변화시켰다. 먼저, 모든 샘플의 자화역전현상은 자구벽 이동 성향을 보였고, 하지층의 두께가 증가함에 따라 보자력이 증가함을 알 수 있었다. 또한, 자기장의 크기에 대한 자구벽 속도 데이터를 분석한 결과, 모든 샘플들의 자구벽 이동은 자구벽 creep 운동에 근거한 열적 활성화 모델로 잘 설명될 수 있음을 확인 하였다. 그리고 하지층의 두께가 증가할수록 자구벽 이동시키는데 필요한 자기장의 세기가 증가 함을 알 수 있었다.
In this study, we examined the magnetic field-induced dynamic change of magnetic domains in Co/Ni nanomagnetic wires, focusing on the effects of the underlayer type and thickness. Real-time domain observation was performed using a magneto-optic Kerr effect microscope, enabling the analysis of the changes in domain dynamics. The underlayers of Co/Ni magnetic wires were composed of Pt and Au with varying thicknesses. The Pt thickness was varied from 2.5 Å to 10 Å, and the thickness of Au was varied from 15 Å to 50 Å. First, the magnetization reversal of all samples exhibited a tendency of domain wall movement, with increasing coercivity for increasing underlayer thickness. Furthermore, by analyzing the domain wall velocity data for the magnetic field magnitude, it was confirmed that the domain wall movement in all samples could be effectively explained by the thermal activation model based on the domain wall creep motion. Additionally, we found that the magnetic eld strength required magnetic domain wall movement increased with increasing underlayer thickness.