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Spinwellenanregung in magnetischen Nanohybridstrukturen (31,8 ...

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3.2 Brillou<strong>in</strong>-Lichtstreuspektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />

3.2.1 Magnonenstreuung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />

3.2.2 Das Tandem-Fabry-Pérot-Interferometer . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

3.2.3 Das Brillou<strong>in</strong>-Lichtstreumikroskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />

4 Ergebnisse und Diskussion 47<br />

4.1 Anregung von Sp<strong>in</strong>wellen durch die Hybridstruktur . . . . . . . . . . . . . . 47<br />

4.1.1 Aufbau und Abmessungen der simulierten Struktur . . . . . . . . . . 47<br />

4.1.2 Stromdichteverteilung im Inneren der simulierten Struktur . . . . . . 50<br />

4.1.3 Strom<strong>in</strong>duzierte Auslenkung der Magnetisierung<br />

durch Oersted-Felder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

4.1.4 Arten der strom<strong>in</strong>duzierten Anregung von Sp<strong>in</strong>wellen . . . . . . . . . 53<br />

4.1.5 Wellenvektoren der emittierten Sp<strong>in</strong>wellen . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />

4.1.6 Bestimmung der optimalen Anregungsfrequenz . . . . . . . . . . . . . 57<br />

4.1.7 Alternative Kontaktierung der Hybridstruktur . . . . . . . . . . . . . 60<br />

4.1.8 Reales Probendesign und Herstellungsprozess . . . . . . . . . . . . . 64<br />

4.1.9 µBLS-Messungen der Hybridstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />

4.1.10 Sp<strong>in</strong>wellen-Verstärkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />

4.2 Alternativer Ansatz zur Sp<strong>in</strong>wellen-Anregung:<br />

die T-Geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />

4.2.1 Aufbau und Abmessungen der simulierten T-Struktur . . . . . . . . . 74<br />

4.2.2 µBLS-Messungen des T-Stücks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />

5 Zusammenfassung und Ausblick 83<br />

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