Marco Pretorius, Dissertation, Fachbereich Physik der Universität Hamburg, 1999 :

" Magnetooptische Effekte mit linear polarisierter Synchrotronstrahlun g im Bereich der 3p-Absorptionskanten der 3d-Übergangsmetalle Fe, Co und Ni"


Schlagwörter:Magnetooptik, Kerr-Effekt
Summary

Kurzfassung

Die magnetooptischen Eigenschaften der ferromagnetischen 3d-Übergangsmetalle Fe, Co und Ni wurden mittels energie- und winkelaufgelöster Reflexionsgradmessungen mit linear polarisierter Synchrotronstrahlung untersucht. Ein extrem starker transversaler Kerr-Effekt konnte im Energiebereich der M2,3-Absorptionskanten bei Einfallswinkeln nahe 45 Grad beobachtet werden. Die quantitative Beschreibung der gemessenen Effekte erfolgt im Rahmen eines elektrodynamischen Kontinuummodells. Erstmalig konnte hierbei eine vollständige Bestimmung der komplexwertigen Komponenten des dielektrischen Tensors von Fe, Co und Ni im Bereich der M2,3-Kanten aus Messungen mit linear polarisierter Strahlung abgeleitet werden. Mögliche Anwendungen des transversalen Kerr-Effektes im VUV-Bereich zur Analytik magnetischer Legierungen und für die elementspezifische Abbildung magnetischer Bezirke mittels eines Rastermikroskopes werden anhand beispielhafter Meßergebnisse diskutiert.

Titel

Kurzfassung

Summary

The magneto-optical properties of the ferromagnetic 3d transition metals Fe, Co and Ni have been examined by soft x-ray reflectometry using linearly polarized synchrotron radiation. An extremely strong transverse magneto-optical Kerr effect has been observed at photon energies near the M2,3 thresholds and for angles of incidence close to 45 degrees. An electrodynamic continuum model is used to enable a quantitative description of the magneto-optical effects. For the first time a complete determination of the complex elements of the dielectric tensors of Fe, Co, and Ni in the vicinities of the adjacent M2,3 edges could be derived from measurements with linearly polarized radiation. Possible applications of the transverse Kerr effect in the VUV regime are discussed adressing the potential of the method for the study of magnetic alloys and for the element-specific imaging of magnetic domains by scanning reflection soft x-ray microscopy.