Zobrazit minimální záznam

Terahertzová spektroskopie altermagnetů
dc.contributor.advisorNádvorník, Lukáš
dc.creatorJasenský, Kryštof
dc.date.accessioned2023-07-25T01:12:00Z
dc.date.available2023-07-25T01:12:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/182534
dc.description.abstractRecent advances in theoretical understanding of magnetic solids have shown that by utilising a more general spin-symmetry description and defining a new elementary magnetic phase-altermagnetism, in addition to ferromagnetism and antiferromagnetism, we may interpret certain properties of magnetic materials which did not match the ferromagnetic nor the antiferromagnetic description. Properties of altermagnets have been predicted, and some have been experimentally confirmed in certain materials. The thesis focuses on an altermagnetic material, ruthenium dioxide (RuO2). The aim is to explore its altermagnetic properties and generation of spin currents in the material by means of terahertz spectroscopy. For this purpose, nine bilayers with metal, ferromagnetic and RuO2 layers were manufactured. The bilayers were excited with femtosecond pulses from a titanium-sapphire laser to generate THz waves, and the radiation was detected by the standard THz time-domain spectroscopy method. Terahertz emission from bilayers with RuO2 was found to be low, as compared to standard spintronic THz emitters, although observable. Possible explanations of the signal magnitude are given in the discussion. The detected signals were dependent on the crystal orientation; however, their microscopic sources remain unclear. 1en_US
dc.description.abstractNedávné pokroky v teoretickém výzkumu magnetických pevných látek ukázaly, že pomocí obecnějšího popisu spinových symetrií a definováním nové magnetické fáze - altermagnetismu, který je komplementární fází k feromagnetismu a antiferomagnetismu, můžeme interpretovat některé vlastnosti magnetických materiálů, které nebylo možné vysvětlit na základě feromagnetického či antiferomagnetického popisu. Vlastnosti alter- magnetů byly teoreticky předpovězeny a některé byly v určitých materiálech experimen- tálně potvrzeny. Tato práce se zabývá altermagnetickou látkou oxidem rutheničitým (RuO2). Jejím cílem je prozkoumat pomocí terahertzové spektroskopie altermagnetické vlastnosti RuO2 a tvorbu spinových proudů v této látce. Pro tento účel bylo vyrobeno devět dvojvrstev s feromagnetickými a nemagnetickými kovovými vrstvami a RuO2. Dvojvrstvy byly následně ozařovány femtosekundovými pulzy z titan-safírového laseru pro vyzáření THz vln. Záření bylo detekováno pomocí standardní metody časově rozlišené THz spektroskopie. THz emise z dvojvrstev obsahujících RuO2 se ukázala v porovnání s obvyklými spintronickými terahertzovými emitory slabá, ale pozorovatelná. Možná vysvětlení pozorované velikosti signálu jsou uvedena v diskuzi. Detekované signály byly závislé na orientaci krystalu, ovšem mikroskopické vysvětlení zdroje...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectspintronics|altermagnets|terahertz spectroscopy|ruthenium dioxideen_US
dc.subjectspintronika|altermagnety|terahertzová spektroskopie|oxid rutheničitýcs_CZ
dc.titleTerahertz spectroscopy of altermagnetsen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-06-21
dc.description.departmentKatedra chemické fyziky a optikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Chemical Physics and Opticsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId249300
dc.title.translatedTerahertzová spektroskopie altermagnetůcs_CZ
dc.contributor.refereeGueckstock, Oliver
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.thesis.typebakalářská 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.csFyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNedávné pokroky v teoretickém výzkumu magnetických pevných látek ukázaly, že pomocí obecnějšího popisu spinových symetrií a definováním nové magnetické fáze - altermagnetismu, který je komplementární fází k feromagnetismu a antiferomagnetismu, můžeme interpretovat některé vlastnosti magnetických materiálů, které nebylo možné vysvětlit na základě feromagnetického či antiferomagnetického popisu. Vlastnosti alter- magnetů byly teoreticky předpovězeny a některé byly v určitých materiálech experimen- tálně potvrzeny. Tato práce se zabývá altermagnetickou látkou oxidem rutheničitým (RuO2). Jejím cílem je prozkoumat pomocí terahertzové spektroskopie altermagnetické vlastnosti RuO2 a tvorbu spinových proudů v této látce. Pro tento účel bylo vyrobeno devět dvojvrstev s feromagnetickými a nemagnetickými kovovými vrstvami a RuO2. Dvojvrstvy byly následně ozařovány femtosekundovými pulzy z titan-safírového laseru pro vyzáření THz vln. Záření bylo detekováno pomocí standardní metody časově rozlišené THz spektroskopie. THz emise z dvojvrstev obsahujících RuO2 se ukázala v porovnání s obvyklými spintronickými terahertzovými emitory slabá, ale pozorovatelná. Možná vysvětlení pozorované velikosti signálu jsou uvedena v diskuzi. Detekované signály byly závislé na orientaci krystalu, ovšem mikroskopické vysvětlení zdroje...cs_CZ
uk.abstract.enRecent advances in theoretical understanding of magnetic solids have shown that by utilising a more general spin-symmetry description and defining a new elementary magnetic phase-altermagnetism, in addition to ferromagnetism and antiferromagnetism, we may interpret certain properties of magnetic materials which did not match the ferromagnetic nor the antiferromagnetic description. Properties of altermagnets have been predicted, and some have been experimentally confirmed in certain materials. The thesis focuses on an altermagnetic material, ruthenium dioxide (RuO2). The aim is to explore its altermagnetic properties and generation of spin currents in the material by means of terahertz spectroscopy. For this purpose, nine bilayers with metal, ferromagnetic and RuO2 layers were manufactured. The bilayers were excited with femtosecond pulses from a titanium-sapphire laser to generate THz waves, and the radiation was detected by the standard THz time-domain spectroscopy method. Terahertz emission from bilayers with RuO2 was found to be low, as compared to standard spintronic THz emitters, although observable. Possible explanations of the signal magnitude are given in the discussion. The detected signals were dependent on the crystal orientation; however, their microscopic sources remain unclear. 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