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Spinwellenanregung in magnetischen Nanohybridstrukturen (31,8 ...

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Reales Probendesign und Herstellungsprozess<br />

Folglich wurden im Rahmen dieser Arbeit nur Hybridstrukturen mit Cu-Elementen auf<br />

dem Ni 81 Fe 19 -Streifen untersucht. Abbildung 4.17 zeigt REM 5 -Aufnahmen e<strong>in</strong>er solchen<br />

Struktur vom Probentyp 1. Dargestellt s<strong>in</strong>d die Ni 81 Fe 19 -Streifen mit darauf bef<strong>in</strong>dlichen<br />

Cu-Elementen <strong>in</strong> unterschiedlichen Vergrößerungen. Wie Simulationen bestätigen, eignen<br />

sich auch diese e<strong>in</strong>seitigen Hybridstrukturen für die geplanten Untersuchungen der Sp<strong>in</strong>wellenerzeugung,<br />

wenn auch mit schwächeren Effekten.<br />

a)<br />

800nm<br />

b)<br />

800nm<br />

Abbildung 4.18: REM-Aufnahmen e<strong>in</strong>er Cu-Insel (a) und e<strong>in</strong>er Au-Insel (b). Das Au<br />

bildet e<strong>in</strong>en sehr viel glatteren und geschlosseneren Film aus.<br />

Aufgrund der relativ schlechten Filmqualität des Cu wurden im späteren Verlauf dieser<br />

Arbeit auch Proben mit Inseln aus Gold (im Folgenden Au) hergestellt. Obwohl die Leitfähigkeit<br />

von Au nur etwa 3/4 der von Cu beträgt, der gewünschte Effekt durch die veränderte<br />

Stromführung somit nicht ganz so groß ist, sprechen die bessere Oberflächen- und Kantenrauhigkeit<br />

– wie <strong>in</strong> Abb. 4.18 im direkten Vergleich durch REM-Aufnahmen gezeigt – für die<br />

Verwendung von Au.<br />

a) b) c)<br />

10μm<br />

200nm<br />

400nm<br />

Abbildung 4.19: REM-Aufnahmen e<strong>in</strong>er Probe mit Au-Inseln. (a) zeigt e<strong>in</strong>e<br />

Übersicht der Au-Feldgruppen, während <strong>in</strong> (b) und (c) Detailaufnahmen der<br />

Au-Elemente zu sehen s<strong>in</strong>d.<br />

5 Rasterelektronenmikroskopie<br />

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