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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;H.K.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;D.H.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Son,&#x20;D.R.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Jeung,&#x20;W.Y.</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-20T23:05:14Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-20T23:05:14Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2021-09-02</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2008-06</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="issn">1226-1750</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;133467</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">The&#x20;magneto&#x20;impedance&#x20;(MI)&#x20;behaviors&#x20;of&#x20;patterned&#x20;Co30Fe34Ni36&#x20;microwire&#x20;were&#x20;investigated&#x20;with&#x20;respect&#x20;to&#x20;its&#x20;shape&#x20;variation.&#x20;After&#x20;preparing&#x20;Co30Fe34Ni36&#x20;microwires&#x20;using&#x20;electrodeposition&#x20;and&#x20;photolithography&#x20;methods,&#x20;impedance&#x20;measurements&#x20;were&#x20;conducted&#x20;to&#x20;compare&#x20;the&#x20;MI&#x20;ratios&#x20;of&#x20;the&#x20;devices&#x20;with&#x20;different&#x20;aspect&#x20;ratios.&#x20;As&#x20;a&#x20;result,&#x20;the&#x20;anisotropy&#x20;field&#x20;and&#x20;transverse&#x20;permeability&#x20;were&#x20;found&#x20;to&#x20;be&#x20;strongly&#x20;affected&#x20;by&#x20;the&#x20;aspect&#x20;ratio&#x20;of&#x20;the&#x20;device.&#x20;The&#x20;external&#x20;field&#x20;value&#x20;at&#x20;the&#x20;maximum&#x20;impedance&#x20;and&#x20;maximum&#x20;sensitivity&#x20;of&#x20;the&#x20;device&#x20;was&#x20;found&#x20;to&#x20;increase&#x20;with&#x20;increasing&#x20;device&#x20;width,&#x20;which&#x20;was&#x20;attributed&#x20;to&#x20;the&#x20;increased&#x20;transverse&#x20;anisotropy&#x20;with&#x20;decreasing&#x20;aspect&#x20;ratio.&#x20;While&#x20;an&#x20;increase&#x20;in&#x20;the&#x20;thickness&#x20;also&#x20;contributed&#x20;to&#x20;an&#x20;increase&#x20;in&#x20;the&#x20;MI&#x20;ratio,&#x20;a&#x20;variation&#x20;in&#x20;the&#x20;thickness&#x20;not&#x20;only&#x20;increased&#x20;the&#x20;anisotropic&#x20;field,&#x20;but&#x20;the&#x20;variation&#x20;in&#x20;the&#x20;MI&#x20;ratio&#x20;was&#x20;as&#x20;also&#x20;affected&#x20;by&#x20;the&#x20;skin&#x20;effect.&#x20;Conversely,&#x20;the&#x20;MI&#x20;ratios&#x20;of&#x20;the&#x20;present&#x20;devices&#x20;were&#x20;hardly&#x20;affected&#x20;by&#x20;variations&#x20;in&#x20;the&#x20;length.&#x20;Considering&#x20;the&#x20;typical&#x20;aspect&#x20;ratios&#x20;of&#x20;our&#x20;devices,&#x20;It&#x20;was&#x20;expected&#x20;that&#x20;the&#x20;length&#x20;effect&#x20;would&#x20;emerge&#x20;when&#x20;the&#x20;aspect&#x20;ratio&#x20;was&#x20;reduced&#x20;to&#x20;less&#x20;than&#x20;10.&#x20;Nevertheless,&#x20;our&#x20;results&#x20;show&#x20;that&#x20;for&#x20;the&#x20;practical&#x20;application&#x20;of&#x20;MI&#x20;devices,&#x20;the&#x20;MI&#x20;characteristics&#x20;can&#x20;be&#x20;optimized&#x20;by&#x20;tailoring&#x20;the&#x20;aspect&#x20;ratio&#x20;of&#x20;the&#x20;devices.&#x20;？&#x20;2008&#x20;Journal&#x20;of&#x20;Magnetics.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">Seoul&#x20;National&#x20;University&#x20;501-321</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Variation&#x20;in&#x20;the&#x20;magneto-impedance&#x20;(MI)&#x20;effect&#x20;according&#x20;to&#x20;the&#x20;shape&#x20;of&#x20;patterned&#x20;Co30Fe34Ni36&#x20;alloys</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.4283&#x2F;JMAG.2008.13.2.065</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="journalClass">1</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Journal&#x20;of&#x20;Magnetics,&#x20;v.13,&#x20;no.2,&#x20;pp.65&#x20;-&#x20;69</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Journal&#x20;of&#x20;Magnetics</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="volume">13</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="number">2</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="startPage">65</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="endPage">69</dcvalue>
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<dcvalue element="subject" qualifier="keywordAuthor">Anisotropy&#x20;field</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="keywordAuthor">Magneto&#x20;impedance&#x20;(MI)</dcvalue>
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