Zobrazit minimální záznam

Studium změn ve spintonických strukturách vyvolaných femtosekunovými laserovými pulzy
dc.contributor.advisorOlejník, Kamil
dc.creatorFarkaš, Andrej
dc.date.accessioned2022-04-06T10:48:18Z
dc.date.available2022-04-06T10:48:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/148310
dc.description.abstractCieľom tejto diplomovej práce je detailné preskúmanie efektu quench switchova- nia pomocou optickej excitácie na rozličných tenkých filmoch antiferomagnet- ického materiálu CuMnAs. Efekt quench switchovania spočíva v opakovateľných zmenách odporu, ktoré môžu byť vyvolané elektickými alebo optickými pulzami s dostatočnou energiou. Táto práca porovnáva amplitúdovú odozvu quench switchovania v závislosti na intenzite excitácie pre vzorky CuMnAs-u na rôznych substrátoch, narastené s rôznou stechiometriou a pri rôznych hrúbkach filmu. Skúma tiež koreláciu medzi veľkosťou laserového spotu a veľkosťou meraných štruktúr. V rámci tejto práce boli vykonané aj pozične závislé merania. Táto práca ukazuje možnosť dosiahnutia zmeny odporu až 15% z celkového odporu pri izbovej teplote pomocou excitácie jedným 120 femtosekundovým pulzom. Táto zmena odporu je priamo porovnateľná so zmenami vyvolanými elektrickými pulzami. Všetky tieto merania v spojení s už známym elektrickým popisom quench switchovania ukazujú robustnosť tohto efektu pri rozličných podmienkach. 1cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is focused on a detailed investigation of the optically induced quench switching effect in different films of antiferromagnetic CuMnAs. The quench switching effect was recently discovered to be highly reproducible resistance switch- ing, which can be excited by electrical and optical laser pulses. This thesis com- pares the amplitude response to laser-induced quench switching for samples on the different substrate material, samples with different stoichiometries, and sam- ples with different thicknesses of CuMnAs film. The effects of different ratios between the laser spot and the size of the measured device are investigated, and position-dependent measurements are also presented. It is shown that resistivity change with optical excitation using a single 120 femtosecond laser pulse can, in ideal conditions, reach up to 15% at room temperature, which is comparable with the maximum signal obtained with electrical pulses. All of the measure- ments combined with current knowledge of quench switching illustrate the robust behavior of this mechanism across a wide range of conditions. 1en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectspintronics|laser optics|CuMnAs|Quench switchingen_US
dc.subjectspintronika|laserová optika|CuMnAs|Quench switchingcs_CZ
dc.titleInvestigation of effects of femtosecond laser pulses on spintronic structuresen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-10
dc.description.departmentDepartment of Chemical Physics and Opticsen_US
dc.description.departmentKatedra chemické fyziky a optikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId223355
dc.title.translatedStudium změn ve spintonických strukturách vyvolaných femtosekunovými laserovými pulzycs_CZ
dc.contributor.refereeUhlíř, Vojtěch
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOptika a optoelektronikacs_CZ
thesis.degree.disciplineOptics and Optoelectronicsen_US
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Chemical Physics and Opticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOptika a optoelektronikacs_CZ
uk.degree-discipline.enOptics and Optoelectronicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCieľom tejto diplomovej práce je detailné preskúmanie efektu quench switchova- nia pomocou optickej excitácie na rozličných tenkých filmoch antiferomagnet- ického materiálu CuMnAs. Efekt quench switchovania spočíva v opakovateľných zmenách odporu, ktoré môžu byť vyvolané elektickými alebo optickými pulzami s dostatočnou energiou. Táto práca porovnáva amplitúdovú odozvu quench switchovania v závislosti na intenzite excitácie pre vzorky CuMnAs-u na rôznych substrátoch, narastené s rôznou stechiometriou a pri rôznych hrúbkach filmu. Skúma tiež koreláciu medzi veľkosťou laserového spotu a veľkosťou meraných štruktúr. V rámci tejto práce boli vykonané aj pozične závislé merania. Táto práca ukazuje možnosť dosiahnutia zmeny odporu až 15% z celkového odporu pri izbovej teplote pomocou excitácie jedným 120 femtosekundovým pulzom. Táto zmena odporu je priamo porovnateľná so zmenami vyvolanými elektrickými pulzami. Všetky tieto merania v spojení s už známym elektrickým popisom quench switchovania ukazujú robustnosť tohto efektu pri rozličných podmienkach. 1cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is focused on a detailed investigation of the optically induced quench switching effect in different films of antiferromagnetic CuMnAs. The quench switching effect was recently discovered to be highly reproducible resistance switch- ing, which can be excited by electrical and optical laser pulses. This thesis com- pares the amplitude response to laser-induced quench switching for samples on the different substrate material, samples with different stoichiometries, and sam- ples with different thicknesses of CuMnAs film. The effects of different ratios between the laser spot and the size of the measured device are investigated, and position-dependent measurements are also presented. It is shown that resistivity change with optical excitation using a single 120 femtosecond laser pulse can, in ideal conditions, reach up to 15% at room temperature, which is comparable with the maximum signal obtained with electrical pulses. All of the measure- ments combined with current knowledge of quench switching illustrate the robust behavior of this mechanism across a wide range of conditions. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV