Název:
Studium fyzikálních vlastností nanostruktur pomocí magnetooptických metod
Překlad názvu:
Study of physical properties of nanostructures using magneto-optical techniques
Autoři:
Beran, Lukáš ; Veis, Martin (vedoucí práce) ; Mistrík, Jan (oponent) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2013
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] Metody magentooptické spektroskopie jsou využívány k výzkumu magne- tických vlastností materiálů až do nanometrometrových rozměrů díky své vy- soké citlivosti a bezkontaktní povaze. To ovšem vyžaduje sofistikovaných ex- perimentálních uspořádání náročných na technické vybavení a nastavení op- tických komponent. Tato práce popisuje základní fyzikální principy Kerrovy magnetooptické spektroskopie. Na základě těchto principů je navrženo a vy- vinuto nové, mnohem jednodušší experimentální uspořádání se zkříženými polarizátory. Toto uspořádání vykazuje řádově stejnou citlivost a přesnost měření jako běžně používané modulační metody se kterými je v této práci srovnáváno. Nakonec je toto uspořádání použito ke studiu magnetooptických vlastností vybraných magnetických struktur a tyto vlastnosti jsou diskuto- vány. 1Magneto-optical spectroscopy methods are used to study magnetic pro- perties of materials down to nanometer dimensions due to its high sensiti- vity and non-contact nature. This requires sophisticated experimental setup, advanced technical equipment and precise optical components arrangement. This thesis describes the basic physical principles of magneto-optical Kerr spectroscopy. On the basis of these principles is designed and developed a new, much simpler experimental setup with crossed polarizers. This arran- gement has the same order of sensitivity and accuracy of measurement as commonly used modulation techniques to which it is compared in this work. Finally, this arrangement is applied to the study magneto-optical properties of selected magnetic structures and these properties are discussed. 1
Klíčová slova:
experimentální metody; Kerrův jev; nanostruktury; experimental methods; Kerr effect; nanostructures