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pdf, 2.2 Mb - Walther Meißner Institut - Bayerische Akademie der ...

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60 Kapitel 6 MagnetotransportmessungenWie bereits oben besprochen, handelt es sich nicht um einen AMR, jedoch könnte einmagnetischer Tunnelwi<strong>der</strong>stand (TMR) auch in Frage kommen, da bereits in Kapitel4.2.3 von einer teilweisen Oxidation des Cobalts und Nickel ausgegangen wurde.Deshalb wird im folgenden Kapitel die Stromabhängigkeit des MR-Effektes untersucht,da <strong>der</strong> TMR eine starke Stromabhängigkeit aufweist [46].6.5 Stromabhängigkeit des GMR-Effektes3 .02 .52 .01 .5T i N / C o / Z n O ( 2 0 n m ) / N i / A uT = 1 . 5 K5 µ A1 0 µ A2 0 µ A5 0 µ A1 0 0 µ AM R (% )1 .00 .50 .0-0 .5-2 0 -1 0 0 1 0 2 0 0 H ( m T )Abbildung 6.10: Stromabhängigkeit des GMR-Effektes einer Probe mit 20 nm dickemZnO. Es zeigt sich kein Einfluss <strong>der</strong> Stromstärke auf den MR-Effekt. Beiden verwendeten Stromstärken von 5 - 100 µA entspricht die gemesseneSpannung U 4P 0,01 mV - 0,8 mV (-20 mT). Beachte hierzu die lineareU -I -Kennlinie in Abschnitt 6.1.Bei konstanter Temperatur wurden MR(H )-Kurven bei verschiedenen Stromstärkenim Bereich von 1 µA bis 100 µA aufgenommen, um zu untersuchen, ob es sich umeinen GMR o<strong>der</strong> TMR handelt. In Abbildung 6.10 ist die Stromabhängigkeit einer20 nm dicken Co/ZnO/Ni-Probe bei einer Temperatur von 1,5 K dargestellt. Es isteindeutig ersichtlich, dass das MR-Signal unabhängig von <strong>der</strong> angelegten Stromstärkeist. Dies spricht für eine sehr gute Funktionalität <strong>der</strong> in dieser Arbeit hergestellten

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