dc.contributor.advisor | Hamrle, Jaroslav | |
dc.contributor.author | Stejskal, Ondřej | |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T10:12:15Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T10:12:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | OSD002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/139041 | |
dc.description.abstract | The recent rapid development in first principle calculations of solids provided the missing link between the simplified theoretical models and the complex nature of experiments to the point, where the comparison of the calculation with the experiment has become a routine in the solid state research. This opens up novel ways of analyzing the results and new opportunities to explore and learn.
We think that the ab initio calculations are not used to its full potential. Most of the time, we only care about the result and whether it agrees with the experiment and when it does, we say that it is well understood. But our understanding of the physics involved is often stuck within those simplified analytical models. In this thesis, we would like to demonstrate, how the ab initio calculations can be used to connect the results to those analytical models and that there is still a lot to be discovered.
We will focus on the magneto-optical spectra of bcc Fe. We perform ab initio calculations of the permittivity tensor of bcc Fe by the WIEN2k code and compare it to the experiment performed in our laboratory. We then proceed to analyze the results. The magneto-optical spectra are a result of summation over all pairs of bands and integration over the Brillouin zone that all collapse to that single curve. We shall investigate what features form the final curve and how the magneto-optical effect originates in the electronic structure. It involves sorting out all the data, performing additional numerical calculations and developing new ways of visualizing the results.
We also stumble upon the topological aspect that seems to naturally arise alongside the investigation of the magneto-optical effect. We shall see that the origins of the magne\-to-optical effect and the Berry curvature are connected. We will also use our analyzing and visualizing tools to deepen our understanding of the Berry curvature flow in the Brillouin zone and related topological features. | en |
dc.description.abstract | Rychlý vývoj ab initio kódů v posledních letech umožnil provádět přesné výpočty různých vlastností pevných látek. Otevřely se tak nové možnosti výzkumu. Naše fyzikální chápání je většinou svázáno s jednoduchými teoretickými modely, které ovšem nestačí k úplnému popisu experimentů, které bývají příliš komplexní. Právě ab initio výpočty poskytují toto propojení.
Ab initio výpočty ale nejsou maximálně využity. Většinou se zajímáme pouze o celkový výsledek a porovnání s experimentem a jakoukoli shodu považujeme za porozumění daným jevům. V této práci ukážeme, jak je možno propojit tento celkový výsledek s analytickými modely, které tvoří naše chápání fyziky.
Zaměříme se na magneto-optická spektra bcc Fe. Ve WIEN2k kódu provedeme výpočty tenzoru permitivity železa a porovnáme je s experimentem provedeným v naší laboratoři. Následně budeme tyto výpočty analyzovat. Magneto-optická spektra vzniknou součtem jednotlivých příspěvků ze všech dvojic pásů a integrací přes Brillouinovu zónu. Toto velké množství dat obsahuje veškeré informace o tom, jak magneto-optická spektra vznikají v elektronové struktuře. Tato data je nutno protřídit, zpracovat a vizualizovat.
Při výzkumu magneto-optických spekter také narazíme na problematiku topologie. Uvidíme, že magneto-optický efekt a Berryho křivost mají stejný původ v elektronové struktuře. Následně provedeme analýzu toku Berryho křivosti v Brillouinově zóně a souvisejících topologických aspektů. | cs |
dc.format | 146 stran : ilustrace | |
dc.format.extent | 4891046 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | magneto-optics | en |
dc.subject | density functional theory | en |
dc.subject | Berry curvature | en |
dc.subject | magneto-optic Kerr effect | en |
dc.subject | topology | en |
dc.subject | Kubo formula | en |
dc.subject | momentum matrix elements | en |
dc.subject | spin-orbit coupling | en |
dc.subject | selection rules | en |
dc.subject | magneto-optika | cs |
dc.subject | teorie funkcionálu hustoty | cs |
dc.subject | Berryho křivost | cs |
dc.subject | magneto-optický Kerrův jev | cs |
dc.subject | topologie | cs |
dc.subject | Kubova formule | cs |
dc.subject | maticové elementy hybnosti | cs |
dc.subject | spin-orbitální interakce | cs |
dc.subject | výběrová pravidla | cs |
dc.title | Microscopic Origin of Linear Magneto.Optical effect in BCC FE | en |
dc.title.alternative | Mikroskopický původ lineárního magneto-optického efektu v BCC FE | cs |
dc.type | Disertační práce | cs |
dc.identifier.signature | 201900478 | |
dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | |
dc.contributor.referee | Turek, Ilja | |
dc.contributor.referee | Yaresko, Alexander | |
dc.contributor.referee | Zajac, Štefan | |
dc.date.accepted | 2019-10-29 | |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-level | Doktorský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy | cs |
dc.description.department | 9360 - Centrum nanotechnologií | cs |
dc.thesis.degree-program | Nanotechnologie | cs |
dc.thesis.degree-branch | Nanotechnologie | cs |
dc.description.result | vyhověl | cs |
dc.identifier.sender | S2790 | |
dc.identifier.thesis | STE0037_USP_P3942_3942V001_2019 | |
dc.rights.access | openAccess | |