Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHamrle, Jaroslav
dc.contributor.authorStejskal, Ondřej
dc.date.accessioned2019-12-11T10:12:15Z
dc.date.available2019-12-11T10:12:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/139041
dc.description.abstractThe 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.abstractRychlý 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.format146 stran : ilustrace
dc.format.extent4891046 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmagneto-opticsen
dc.subjectdensity functional theoryen
dc.subjectBerry curvatureen
dc.subjectmagneto-optic Kerr effecten
dc.subjecttopologyen
dc.subjectKubo formulaen
dc.subjectmomentum matrix elementsen
dc.subjectspin-orbit couplingen
dc.subjectselection rulesen
dc.subjectmagneto-optikacs
dc.subjectteorie funkcionálu hustotycs
dc.subjectBerryho křivostcs
dc.subjectmagneto-optický Kerrův jevcs
dc.subjecttopologiecs
dc.subjectKubova formulecs
dc.subjectmaticové elementy hybnostics
dc.subjectspin-orbitální interakcecs
dc.subjectvýběrová pravidlacs
dc.titleMicroscopic Origin of Linear Magneto.Optical effect in BCC FEen
dc.title.alternativeMikroskopický původ lineárního magneto-optického efektu v BCC FEcs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201900478
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových prací
dc.contributor.refereeTurek, Ilja
dc.contributor.refereeYaresko, Alexander
dc.contributor.refereeZajac, Štefan
dc.date.accepted2019-10-29
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department9360 - Centrum nanotechnologiícs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2790
dc.identifier.thesisSTE0037_USP_P3942_3942V001_2019
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam