Studium magnetických domén v nekolineárních antiferomagnetech a altermagnetech
Magnetic domain study in non-colinear antiferomagnets and altermagnets
diploma thesis (DEFENDED)

View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/197035Identifiers
Study Information System: 268337
Collections
- Kvalifikační práce [11342]
Author
Advisor
Consultant
Nádvorník, Lukáš
Referee
Walowski, Jakob
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Optics and Optoelectronics
Department
Department of Chemical Physics and Optics
Date of defense
3. 2. 2025
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Excellent
Keywords (Czech)
magnetické domény|Kerrovská mikroskopie|altermagnetyKeywords (English)
magnetic domains|Kerr microscopy|altermagnetsTato práce zkoumá zobrazování magnetických domén v nekolinerárních an- tiferomagnetických a altermagnetických materiálech pomocí termoskenování a MOKE mikroskopie v širokém poli. Termoskenování nekolinerárního antifer- omagnetu Mn3GaN odhalilo signály dominované Seebeckovým efektem, což potvrdilo přítomnost fáze Γ5g s potlačenými příspěvky Berryho křivosti. MOKE mikroskopie altermagnetického polovodiče MnTe identifikovala reprodukovatelné, tepelně indukované vzory odlišné odrazivosti, které byly spojené spíše s vlivy napětí a precipitáty Te než s magnetismem, pravděpodobně způsobené rozdílnou tepelnou roztažností a defekty. Doplňková Ramanova spektroskopie tato zjištění podpořila. Ačkoli nebylo dosaženo přímého zobrazení magnetických domén, výsledky vytvářejí základ pro budoucí studie a zdůrazňují význam optimalizo- vaných metodologií a doplňkových technik 1
This thesis explores magnetic domain imaging in non-collinear antiferromag- netic and altermagnetic materials using thermoscanning and wide-field MOKE microscopy. Thermoscanning of non-collinear antiferromagnet Mn3GaN re- vealed Seebeck-effect-dominated signals, confirming the Γ5g phase with sup- pressed Berry curvature contributions. Wide-field MOKE microscopy of the altermagnetic semiconductor MnTe identified reproducible, thermally induced reflectivity patterns linked to strain effects and Te precipitates rather than mag- netism, likely caused by thermal expansion mismatches and defects. Comple- mentary Raman spectroscopy supported these findings. While direct magnetic domain imaging was not achieved, the results establish the groundwork for fu- ture studies, emphasizing the importance of optimized methodologies and com- plementary techniques. 1