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Ce travail s'inscrit dans l'effort de la compréhension des matériaux nanostructurés qui connaissent actuellement un développement extraordinaire en raison de leurs grandes potentialités d'applications comme aimants permanents. Notre modèle numérique utilise une méthode de minimisation de l'énergie libre qui repose sur l'intégration des équations de précession-dissipation de Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG). Une technique efficace des transformées de Fourier rapides (FFT) a été employée pour le calcul du champ démagnétisant. L'approche micromagnétique nous a permis d'identifier les paramètres pertinents et les mécanismes impliques dans le renversement d'aimantation. L'analyse des systèmes à base de Nd2Fe14B/Fe3B a montré deux types de comportement pour le retournement …
Ce travail s'inscrit dans l'effort de la compréhension des matériaux nanostructurés qui connaissent actuellement un développement extraordinaire en raison de leurs grandes potentialités d'applications comme aimants permanents. Notre modèle numérique utilise une méthode de minimisation de l'énergie libre qui repose sur l'intégration des équations de précession-dissipation de Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG). Une technique efficace des transformées de Fourier rapides (FFT) a été employée pour le calcul du champ démagnétisant. L'approche micromagnétique nous a permis d'identifier les paramètres pertinents et les mécanismes impliques dans le renversement d'aimantation. L'analyse des systèmes à base de Nd2Fe14B/Fe3B a montré deux types de comportement pour le retournement …