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Spinwellenanregung in magnetischen Nanohybridstrukturen (31,8 ...

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Zusammenfassung und Ausblick<br />

Die experimentelle Verifizierung der vielversprechenden numerischen Ergebnisse bezüglich<br />

der Hybridstrukturen gelang im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht. Es konnten lediglich<br />

e<strong>in</strong>ige streifen<strong>in</strong>herente Sp<strong>in</strong>wellenmoden detektiert und identifiziert werden. Hier sei jedoch<br />

darauf aufmerksam gemacht, dass das Prozessieren e<strong>in</strong>es strukturierten Mehrschichtsystems<br />

<strong>in</strong> den Abmaßen der Ni 81 Fe 19 -Hybridstruktur e<strong>in</strong>e nicht zu unterschätzende Herausforderung<br />

für die mit der Herstellung betrauten Personen darstellt, welche Zeit zur Erprobung und zur<br />

Parameterf<strong>in</strong>dung benötigt. Es ist daher gut möglich, dass e<strong>in</strong>e weitere Optimierung des<br />

Herstellungsprozesses (soweit es die Filmeigenschaften der aufgebrachten nicht<strong>magnetischen</strong><br />

Strukturen und die Realisierung der alternativen Kontaktierung betrifft) über den Rahmen<br />

dieser Arbeit h<strong>in</strong>aus letzten Endes doch zu e<strong>in</strong>em experimentellen Nachweis der <strong>Sp<strong>in</strong>wellenanregung</strong><br />

durch Ni 81 Fe 19 -Hybridstrukturen führen kann.<br />

Desweiteren konnte durch mikro<strong>magnetischen</strong> Simulationen auch das Pr<strong>in</strong>zip der T-Geometrie<br />

erfolgreich getestet werden. E<strong>in</strong>e Manipulation des Wellenvektors der erzeugten Wellen<br />

erfolgte <strong>in</strong> diesem Fall durch die Variation der Geometrie des Seitenarms der Struktur, also<br />

des Propagationsmediums der Sp<strong>in</strong>wellen selbst. Es gelang ferner e<strong>in</strong>e schlüssige Darstellung<br />

des Zusammenhangs zwischen dem Wellenvektor der angeregten Sp<strong>in</strong>wellen und den Verläufen<br />

der theoretischen Dispersionsrelationen.<br />

Nichtsdestotrotz war es jedoch auch bei der T-Geometrie nicht möglich, im Rahmen dieser<br />

Arbeit e<strong>in</strong>e zweifelsfreie, experimentelle Bestätigung des Anregungsmechanismus zu erhalten.<br />

Es stellte sich heraus, dass die Form der Domänenwand <strong>in</strong> der realen Probe sich von<br />

derjenigen, die sich bei der Relaxation der Magnetisierung <strong>in</strong> den Simulationen ausgebildet<br />

hatte, unterschied, so dass die Voraussetzungen für e<strong>in</strong>en direkten Vergleich der numerischen<br />

Ergebnisse mit dem Experiment gar nicht gegeben waren. Wiederum kann jedoch e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>deutiger<br />

Nachweis der erfolgreichen Anregung von Sp<strong>in</strong>wellen durch die T-Struktur nach<br />

weiteren Optimierungen ihrer Geometrie und dem Ausbilden der gewünschten transversalen<br />

Domänenwand nicht ausgeschlossen werden.<br />

Neben diesen beiden Anregungsmechanismen existieren jedoch noch weitere theoretische<br />

Möglichkeiten, propagierende Sp<strong>in</strong>wellen zu erzeugen, wie zum Beispiel die Anregung der<br />

<strong>in</strong> den Abschnitten 4.1.1 und 2.4.4 vorgestellten Abschlussdomänen von Ni 81 Fe 19 -Streifen<br />

durch oszillierende out of plane-Magnetfelder. Die entsprechenden Felder werden dabei von<br />

e<strong>in</strong>er Ω-förmigen R<strong>in</strong>gantenne aus nichtmagnetischem Material erzeugt, <strong>in</strong> deren Zentrum<br />

sich die anzugerende Abschlussdomäne bef<strong>in</strong>det. Die Methode wird <strong>in</strong> der AG Hillebrands<br />

außerhalb dieser Arbeit bereits untersucht.<br />

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