Studium precese magnetizace v materiálech a strukturách pro spintroniku
Studium precese magnetizace v materiálech a strukturách pro spintroniku
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/78061Identifikátory
SIS: 160788
Katalog UK: 990020929330106986
Kolekce
- Kvalifikační práce [11977]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Veis, Martin
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Optika a optoelektronika
Katedra / ústav / klinika
Katedra chemické fyziky a optiky
Datum obhajoby
15. 6. 2016
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
spintronika, ultrarychlá laserem indukovaná dynamika magnetizace, časově rozlišený magnetooptický experiment, feromagnetická rezonanceKlíčová slova (anglicky)
spintronics, ultrafast laser-induced magnetization dynamics, time-resolved magneto-optical experiment, ferromagnetic resonanceV této práce se zabýváme studiem precese magnetizace v tenké vrstvě feromagnetického polokovu NiMnSb. Pozorovali jsme precesi magnetizace pomocí časově rozlišeného optického experimentu pump & probe při teplotách od 15 do 200 K. Z měření jsme vyhodnotili magnetické anizotropie, spinovou stiffness a Gilbertův faktor tlumení. V rámci této práce byla postavena nová aparatura na měření feromagnetických rezonancí využívající vektorový analyzátor. V této aparatuře jsme provedli měření v rozsahu teplot od pokojové (300 K) po 75 K. Vyhodnotili jsme stejné parametry, jako z optického experimentu. Zjistili jsme, že výsledky obou metod jsou konzistentní Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
In this thesis we studied precession mechanism in ferromagnetic thin film half-metal NiMnSb. We measured magnetization oscillations using optical pump and probe experiment at temperatures between 15 and 200 K and we evaluated the magnetic anisotropy fields, spin stiffness and Gilbert damping. New setup for ferromagnetic resonance measurement was built utilizing vector network analyser. With this setup we measured FMR at temperatures between 300 and 75 K. We evaluated the same parameters from FMR experiments as from the optical one. We found very good agreement in results obtained by the two methods. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
