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		<title>Widerstand bei tiefen Temperaturen - Versionsgeschichte</title>
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		<title>Reicherz am 21. Februar 2012 um 13:14 Uhr</title>
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 21. Februar 2012, 13:14 Uhr&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Bei einer Vielzahl von Massenspeichern wie z. B. der MiniDisk werden die magnetisch codierten &lt;/del&gt;Informationen &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;optisch ausgelesen. Dazu &lt;/del&gt;wird &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;der magnetooptische Kerr&lt;/del&gt;-&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Effekt &lt;/del&gt;(&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;MOKE&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;1876 von John Kerr entdeckt&lt;/del&gt;) &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;ausgenutzt&lt;/del&gt;: &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Die Polarisationsebene eines linear polarisierten Lichtstrahls wird nach Reflexion &lt;/del&gt;an &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;einer magnetischen Schicht gedreht. Die Drehung &lt;/del&gt;der &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Polarisationsebene ist proportional zur Magnetisierung&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Um zu zeigen, welche &lt;/ins&gt;Informationen &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;man aus Messungen des elektrischen Widerstandes an Metallen gewinnen kann, &lt;/ins&gt;wird &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;die Temperaturabhängigkeit zwischen 4 K und 300 K (&lt;/ins&gt;-&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;269°C und +27°C) an folgenden Systemen gemessen:&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;In diesem Versuch wird &lt;/del&gt;der &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;MOKE als Methode benutzt&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;um die magnetischen Eigenschaften einer dünnen kristallinen Schicht (z. B. Fe&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;30 nm&lt;/del&gt;) &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;auszumessen. Sie werden den Ummagnetisierungsprozess in Abhängigkeit &lt;/del&gt;der &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Probenorientierung zum externen magnetischen Feld aufnehmen&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Da es sich um eine kristalline Schicht handelt, sind bestimmte Richtungen ausgezeichnet&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Das spiegelt sich auch in den magnetischen Eigenschaften &lt;/del&gt;der &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Probe wider. Aus gemessenen Hystereseschleifen werden Sie die magnetischen Eigenschaften ablesen und die magnetische Anisotropieenergie bestimmen&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;a) Cu &lt;/ins&gt;(&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;99&lt;/ins&gt;,&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;999 % rein&lt;/ins&gt;): &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Streuung der Leitungselektronen &lt;/ins&gt;an &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Gitterschwingungen (Pho­nonen), Unter­suchung der Gültigkeit &lt;/ins&gt;der &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Bloch-Grüneisen-Theorie im Tief- und Hochtemperaturlimit, Restwiderstand bei T = 0 K &lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Reicherz am 28. April 2010 um 11:14 Uhr</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;In diesem Versuch wird der MOKE als Methode benutzt, um die magnetischen Eigenschaften einer dünnen kristallinen Schicht (z. B. Fe, 30 nm) auszumessen. Sie werden den Ummagnetisierungsprozess in Abhängigkeit der Probenorientierung zum externen magnetischen Feld aufnehmen. Da es sich um eine kristalline Schicht handelt, sind bestimmte Richtungen ausgezeichnet. Das spiegelt sich auch in den magnetischen Eigenschaften der Probe wider. Aus gemessenen Hystereseschleifen werden Sie die magnetischen Eigenschaften ablesen und die magnetische Anisotropieenergie bestimmen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;In diesem Versuch wird der MOKE als Methode benutzt, um die magnetischen Eigenschaften einer dünnen kristallinen Schicht (z. B. Fe, 30 nm) auszumessen. Sie werden den Ummagnetisierungsprozess in Abhängigkeit der Probenorientierung zum externen magnetischen Feld aufnehmen. Da es sich um eine kristalline Schicht handelt, sind bestimmte Richtungen ausgezeichnet. Das spiegelt sich auch in den magnetischen Eigenschaften der Probe wider. Aus gemessenen Hystereseschleifen werden Sie die magnetischen Eigenschaften ablesen und die magnetische Anisotropieenergie bestimmen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Reicherz</name></author>	</entry>

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		<id>https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=Widerstand_bei_tiefen_Temperaturen&amp;diff=481&amp;oldid=prev</id>
		<title>Reicherz: Die Seite wurde neu angelegt: „Bei einer Vielzahl von Massenspeichern wie z. B. der MiniDisk werden die magnetisch codierten Informationen optisch ausgelesen. Dazu wird der magnetooptische Kerr...“</title>
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				<updated>2009-11-16T09:04:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Bei einer Vielzahl von Massenspeichern wie z. B. der MiniDisk werden die magnetisch codierten Informationen optisch ausgelesen. Dazu wird der magnetooptische Kerr...“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Bei einer Vielzahl von Massenspeichern wie z. B. der MiniDisk werden die magnetisch codierten Informationen optisch ausgelesen. Dazu wird der magnetooptische Kerr-Effekt (MOKE, 1876 von John Kerr entdeckt) ausgenutzt: Die Polarisationsebene eines linear polarisierten Lichtstrahls wird nach Reflexion an einer magnetischen Schicht gedreht. Die Drehung der Polarisationsebene ist proportional zur Magnetisierung.&lt;br /&gt;
In diesem Versuch wird der MOKE als Methode benutzt, um die magnetischen Eigenschaften einer dünnen kristallinen Schicht (z. B. Fe, 30 nm) auszumessen. Sie werden den Ummagnetisierungsprozess in Abhängigkeit der Probenorientierung zum externen magnetischen Feld aufnehmen. Da es sich um eine kristalline Schicht handelt, sind bestimmte Richtungen ausgezeichnet. Das spiegelt sich auch in den magnetischen Eigenschaften der Probe wider. Aus gemessenen Hystereseschleifen werden Sie die magnetischen Eigenschaften ablesen und die magnetische Anisotropieenergie bestimmen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reicherz</name></author>	</entry>

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