Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie prostorově modulovaných magnetických struktur
Dočkalová, Lucie ; Staňo, Michal (oponent) ; Turčan, Igor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá experimentální přípravou a statickou charakterizací magnetizace prostorově modulovaných magnetických nanostruktur. Cílem práce je využít inovativní metody v oblasti nanofabrikace a vyrobit tak magnetické struktury s vlastnostmi, jichž není možné dosáhnout standardními litografickými postupy. Na začátku je čtenář seznámen s teoretickými základy mikromagnetismu, přičemž je kladem důraz na magnetickou anizotropii. Samotná příprava vzorku je obsahem druhé části práce. Zde jsou popsány použité techniky: elektronová litografie (EBL) a depozice indukovaná fokusovaným elektronovým svazkem (FEBID). V experimentální části jsou pomocí Kerrovy mikroskopie vyhodnoceny statické magnetické odezvy vyrobených prostorově modulovaných magnetických struktur a jsou porovnány se statickými odezvami struktur planárních. Mimo jiné je změřena výška vyrobených prostorových magnetických modulací pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM) a je vyhodnocen její vliv na velikost indukované magnetické anizotropie. V průběhu studie je zjištěno, že vyrobené modulace vytváří uniaxiální anizotropii, pomocí které je možné ovlivnit preference směru vektoru magnetizace.
Spin wave turns
Dočkalová, Lucie ; Gablech, Imrich (oponent) ; Urbánek, Michal (vedoucí práce)
In today's world of modern technology, there is considerable pressure to develop increasingly powerful electronic devices. These devices operate on the basis of integrated circuits, where the smallest components currently reach a size in the order of nanometers. Their further technological development connected with the trend of miniaturization encounters the limits resulting from the quantum character of electrons. Magnonics, as a new field of modern physics, offers a solution to this obstacle. Unlike electronic devices, magnonic devices process data using magnons, quasi-particles of spin waves. Although some magnonic devices have already been introduced, connecting them on a small chip is very complicated. Highly anisotropic dispersion relationships of spin waves prevent the efficient transmission of magnons through so-called waveguides. In this work, we deal with a way to overcome this anisotropy and thus allow the propagation of spin waves in any direction with the same efficiency. For this purpose, we use corrugated waveguides in the shape of bends, which we produce using a combination of electron lithography and deposition induced by a focused electron beam. The ripple of the prepared waveguides is characterized using an atomic force microscope. Subsequently, we examine the magnetic state of the structures using Kerr microscopy. Finally, we focus on the propagation of spin waves through the curves produced, which we measure using Brillouin light scattering spectroscopy.
Spin wave turns
Dočkalová, Lucie ; Gablech, Imrich (oponent) ; Urbánek, Michal (vedoucí práce)
In today's world of modern technology, there is considerable pressure to develop increasingly powerful electronic devices. These devices operate on the basis of integrated circuits, where the smallest components currently reach a size in the order of nanometers. Their further technological development connected with the trend of miniaturization encounters the limits resulting from the quantum character of electrons. Magnonics, as a new field of modern physics, offers a solution to this obstacle. Unlike electronic devices, magnonic devices process data using magnons, quasi-particles of spin waves. Although some magnonic devices have already been introduced, connecting them on a small chip is very complicated. Highly anisotropic dispersion relationships of spin waves prevent the efficient transmission of magnons through so-called waveguides. In this work, we deal with a way to overcome this anisotropy and thus allow the propagation of spin waves in any direction with the same efficiency. For this purpose, we use corrugated waveguides in the shape of bends, which we produce using a combination of electron lithography and deposition induced by a focused electron beam. The ripple of the prepared waveguides is characterized using an atomic force microscope. Subsequently, we examine the magnetic state of the structures using Kerr microscopy. Finally, we focus on the propagation of spin waves through the curves produced, which we measure using Brillouin light scattering spectroscopy.
Studie prostorově modulovaných magnetických struktur
Dočkalová, Lucie ; Staňo, Michal (oponent) ; Turčan, Igor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá experimentální přípravou a statickou charakterizací magnetizace prostorově modulovaných magnetických nanostruktur. Cílem práce je využít inovativní metody v oblasti nanofabrikace a vyrobit tak magnetické struktury s vlastnostmi, jichž není možné dosáhnout standardními litografickými postupy. Na začátku je čtenář seznámen s teoretickými základy mikromagnetismu, přičemž je kladem důraz na magnetickou anizotropii. Samotná příprava vzorku je obsahem druhé části práce. Zde jsou popsány použité techniky: elektronová litografie (EBL) a depozice indukovaná fokusovaným elektronovým svazkem (FEBID). V experimentální části jsou pomocí Kerrovy mikroskopie vyhodnoceny statické magnetické odezvy vyrobených prostorově modulovaných magnetických struktur a jsou porovnány se statickými odezvami struktur planárních. Mimo jiné je změřena výška vyrobených prostorových magnetických modulací pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM) a je vyhodnocen její vliv na velikost indukované magnetické anizotropie. V průběhu studie je zjištěno, že vyrobené modulace vytváří uniaxiální anizotropii, pomocí které je možné ovlivnit preference směru vektoru magnetizace.

Viz též: podobná jména autorů
1 Dočkalová, Lenka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.