Interfaces play a central role in determining properties of optical and electronic devices. Many mature techniques exist for surface characterization, providing a great deal of detailed, local information. Interface methods with equivalent capabilities have not developed as fully, due primarily to the inaccessibility of buried interfaces to traditional surface sensitive probes. Ballistic electron emission microscopy (BEEM) is a class of microscopies and spectroscopies that uses energetic electrons injected by a scanning tunneling microscopy tip as a probe of subsurface electronic structure. This article reviews the growth of BEEM methods and summarizes recent areas of investigation using these techniques. Research areas span a range of materials, such as metals, semiconductors, insulators, magnetic materials, and organic layers, as well as a variety of physical properties that include interface barrier height, hot-carrier scattering, interface heterogeneity, magnetic domain structure, and electronic band structure.

1.
G.
Binnig
and
H.
Rohrer
,
Helv. Phys. Acta
55
,
726
(
1982
).
2.
R. J.
Hamers
,
R. M.
Tromp
, and
J. E.
Demuth
,
Phys. Rev. Lett.
56
,
1972
(
1986
).
3.
M. D.
Pashley
,
K. W.
Haberern
,
W.
Friday
,
J. M.
Woodall
, and
P. D.
Kirchner
,
Phys. Rev. Lett.
60
,
2176
(
1988
).
4.
W. J.
Kaiser
and
R. C.
Jaklevic
,
IBM J. Res. Dev.
30
,
411
(
1986
).
5.
P. K.
Hansma
and
J.
Tersoff
,
J. Appl. Phys.
61
,
R1
(
1987
).
6.
G.
Binnig
,
C. F.
Quate
, and
Ch.
Gerber
,
Phys. Rev. Lett.
56
,
930
(
1986
).
7.
H. F.
Hess
,
R. B.
Robinson
,
R. C.
Dynes
,
J. M.
Valles
, Jr.
, and
J. V.
Waszczak
,
Phys. Rev. Lett.
62
,
214
(
1989
).
8.
B.
Giambattista
,
A.
Johnson
,
R. V.
Coleman
,
B.
Drake
, and
P. K.
Hansma
,
Phys. Rev. B
37
,
2741
(
1988
).
9.
J.
Zhang
,
J.
Liu
,
J. L.
Huang
,
P.
Kim
, and
C. M.
Lieber
,
Science
274
,
757
(
1996
).
10.
W. J.
Kaiser
and
L. D.
Bell
,
Phys. Rev. Lett.
60
,
1406
(
1988
);
[PubMed]
L. D.
Bell
and
W. J.
Kaiser
,
Phys. Rev. Lett.
61
,
2368
(
1988
).
[PubMed]
11.
L. D.
Bell
,
W. J.
Kaiser
,
M. H.
Hecht
, and
L. C.
Davis
, in
Scanning Tunneling Microscopy
, edited by
J. A.
Stroscio
and
W. J.
Kaiser
(
Academic
,
San Diego, CA
,
1993
), pp.
307
48
.
12.
J. G.
Simmons
,
J. Appl. Phys.
34
,
1793
(
1963
).
13.
J.
Tersoff
and
D. R.
Hamann
,
Phys. Rev. Lett.
50
,
1998
(
1983
).
14.
R.
Ludeke
and
M.
Prietsch
,
J. Vac. Sci. Technol., A
9
,
885
(
1991
).
15.
M. H.
Hecht
,
L. D.
Bell
,
W. J.
Kaiser
, and
L. C.
Davis
,
Phys. Rev. B
42
,
7663
(
1990
).
16.
L. D.
Bell
,
M. H.
Hecht
,
W. J.
Kaiser
, and
L. C.
Davis
,
Phys. Rev. Lett.
64
,
2679
(
1990
).
17.
18.
R.
Ludeke
and
A.
Bauer
,
Phys. Rev. Lett.
71
,
1760
(
1993
).
19.
T.
Sajoto
,
J. J.
O'Shea
,
S.
Bhargava
,
D.
Leonard
,
M. A.
Chin
, and
V.
Narayanamurti
,
Phys. Rev. Lett.
74
,
3427
(
1995
).
20.
M. T.
Cuberes
,
A.
Bauer
,
H. J.
Wen
,
M.
Prietsch
, and
G.
Kaindl
,
Appl. Phys. Lett.
64
,
2300
(
1994
).
21.
R.
Ludeke
,
A.
Bauer
, and
E.
Cartier
,
Appl. Phys. Lett.
66
,
730
(
1995
).
22.
A. M.
Milliken
,
S. J.
Manion
,
W. J.
Kaiser
,
L. D.
Bell
, and
M. H.
Hecht
,
Phys. Rev. B
46
,
12826
(
1992
).
23.
24.
L. D.
Bell
and
W. J.
Kaiser
,
Annu. Rev. Mater. Sci.
26
,
189
(
1996
).
25.
L. D.
Bell
and
V.
Narayanamurti
,
Curr. Opin. Solid State Mater. Sci.
3
,
38
(
1998
).
26.
V.
Narayanamurti
and
M.
Kozhevnikov
,
Phys. Rep.
349
,
447
(
2001
).
27.
J.
Smoliner
,
D.
Rakoczy
, and
M.
Kast
,
Rep. Prog. Phys.
67
,
1863
(
2004
).
28.
W.
Yi
,
A. J.
Stollenwerk
, and
V.
Narayanamurti
,
Surf. Sci. Rep.
64
,
169
(
2009
).
29.
L. J.
Brillson
,
Surf. Sci. Rep.
2
,
123
(
1982
).
30.
R. T.
Tung
,
Mater. Sci. Eng., R
35
,
1
(
2001
).
31.
W. E.
Spicer
,
I.
Lindau
,
P.
Skeath
,
C. Y.
Su
, and
P.
Chye
,
Phys. Rev. Lett.
44
,
420
(
1980
).
32.
J.
Tersoff
,
Phys. Rev. Lett.
52
,
465
(
1984
).
33.
K.
Park
,
H. S.
Go
,
Y.
Jeon
,
J. P.
Pelz
,
X.
Zhang
, and
M.
Skowronski
,
Appl. Phys. Lett.
99
,
252102
(
2011
).
34.
C. A.
Durcan
,
R.
Balsano
, and
V. P.
LaBella
,
J. Appl. Phys.
116
,
023705
(
2014
).
35.
C. A.
Durcan
,
R.
Balsano
, and
V. P.
LaBella
,
J. Appl. Phys.
117
,
245306
(
2015
).
36.
R.
Balsano
,
C.
Durcan
,
A.
Matsubayashi
,
A. J.
Narasimham
, and
V. P.
LaBella
,
J. Appl. Phys.
119
,
095302
(
2016
).
37.
M. W.
Eckes
,
B. E.
Friend
, and
A. J.
Stollenwerk
,
J. Appl. Phys.
115
,
163710
(
2014
).
38.
A. J.
Pidduck
,
D. J.
Robbins
,
A. G.
Cullis
,
W. Y.
Leong
, and
A. M.
Pitt
,
Thin Solid Films
222
,
78
(
1992
).
39.
S. L.
Molodtsov
,
C.
Laubschat
,
A. M.
Shikin
, and
V. K.
Adamchuk
,
Surf. Sci.
269/270
,
988
(
1992
).
40.
Y.
Hasegawa
,
Y.
Kuk
,
R. T.
Tung
,
P. J.
Silverman
, and
T.
Sakurai
,
J. Vac. Sci. Technol., B
9
,
578
(
1991
).
41.
A.
Fernandez
,
H. D.
Hallen
,
T.
Huang
,
R. A.
Buhrman
, and
J.
Silcox
,
J. Vac. Sci. Technol., B
9
,
590
(
1991
).
42.
R. T.
Tung
,
Phys. Rev. Lett.
52
,
461
(
1984
).
43.
S.
Parui
,
B.
Wit
,
L.
Bignardi
,
P.
Rudolf
,
B.
Kooi
,
B. J.
van Wees
, and
T.
Banerjee
,
Appl. Phys. Lett.
99
,
032104
(
2011
).
44.
M. D.
Stiles
and
D. R.
Hamann
,
Phys. Rev. Lett.
66
,
3179
(
1991
);
[PubMed]
M. D.
Stiles
and
D. R.
Hamann
,
Phys. Rev. B.
40
,
1349
(
1989
).
45.
A.
Gerbi
,
R.
Buzio
,
A.
Gadaleta
,
L.
Anghinolfi
,
M.
Caminale
,
E.
Bellingeri
,
A. S.
Siri
, and
D.
Marré
,
Adv. Mater. Interfaces
1
,
1300057
(
2014
).
46.
H.
Haick
,
J. P.
Pelz
,
T.
Ligonzo
,
M.
Ambrico
,
D.
Cahen
,
W.
Cai
,
C.
Marginean
,
C.
Tivarus
, and
R. T.
Tung
,
Phys. Status Solidi A
203
,
3438
(
2006
).
47.
K. G.
Rana
,
S.
Parui
, and
T.
Banerjee
,
Phys. Rev. B
87
,
085116
(
2013
).
48.
Y. L.
Che
and
J. P.
Pelz
,
Appl. Phys. Lett
96
,
242106
(
2010
).
49.
F. J.
Garcia-Vidal
,
P. L.
de Andres
, and
F.
Flores
,
Phys. Rev. Lett.
76
,
807
(
1996
).
50.
M. K.
Weilmeier
,
W. H.
Rippard
, and
R. A.
Buhrman
,
Phys. Rev. B
59
,
R2521
(
1999
).
51.
M.
Kozhevnikov
,
V.
Narayanamurti
,
C.
Zheng
,
Y.-J.
Chiu
, and
D. L.
Smith
,
Phys. Rev. Lett.
82
,
3677
(
1999
).
52.
S.
Guézo
,
P.
Turban
,
S.
Di Matteo
,
P.
Schieffer
,
S.
Le Gall
,
B.
Lépine
,
C.
Lallaizon
, and
G.
Jézéquel
,
Phys. Rev. B
81
,
085319
(
2010
).
53.
C. A.
Bobisch
,
A.
Bannani
,
Yu. M.
Koroteev
,
G.
Bihlmayer
,
E. V.
Chulkov
, and
R.
Möller
,
Phys. Rev. Lett.
102
,
136807
(
2009
).
54.
B. E.
Friend
,
E.
Wolter
,
T. E.
Kidd
, and
A. J.
Stollenwerk
,
Appl. Phys. Lett.
102
,
091605
(
2013
).
55.
A.
Bannani
,
C. A.
Bobisch
, and
R.
Möller
,
Appl. Phys. Lett.
93
,
032111
(
2008
).
56.
A.
Bannani
,
C. A.
Bobisch
,
M.
Matena
, and
R.
Möller
,
Nanotechnology
19
,
375706
(
2008
).
57.
W.
Mönch
,
J. Vac. Sci. Technol., B
14
,
2985
(
1996
).
58.
C. R.
Crowell
,
W. G.
Spitzer
,
L. E.
Howarth
, and
E. E.
LaBate
,
Phys. Rev.
127
,
2006
(
1962
).
59.
L. J.
Schowalter
and
E. Y.
Lee
,
Phys. Rev. B
43
,
9308
(
1991
).
60.
Ph.
Niedermann
,
L.
Quattropani
,
K.
Solt
,
I.
Maggio-Aprile
, and
Ø.
Fischer
,
Phys. Rev. B.
48
,
8833
(
1993
).
61.
H.
Sirringhaus
,
E. Y.
Lee
, and
H.
von Känel
,
Phys. Rev. Lett.
73
,
0577
(
1994
).
62.
R.
Ludeke
and
M.
Prietsch
,
J. Vac. Sci. Technol., A
12
,
1910
(
1994
).
63.
L. D.
Bell
,
S. J.
Manion
,
M. H.
Hecht
,
W. J.
Kaiser
,
R. W.
Fathauer
, and
A. M.
Milliken
,
Phys. Rev. B
48
,
5712
(
1993
).
64.
R.
Ludeke
and
A.
Bauer
,
Physica Scripta
T55
,
90
(
1994
).
65.
J. J.
Garramone
,
J. R.
Abel
,
I. L.
Sitnitsky
,
L.
Zhao
,
I.
Appelbaum
, and
V. P.
LaBella
,
Appl. Phys. Lett.
96
,
062105
(
2010
).
66.
J. J.
Garramone
,
J. R.
Abel
,
S.
Barraza-Lopez
, and
V. P.
LaBella
,
Appl. Phys. Lett.
100
,
252102
(
2012
).
67.
S.
Parui
,
P. S.
Klandermans
,
S.
Venkatesan
,
C.
Scheu
, and
T.
Banerjee
,
J. Phys.: Condens. Matter
25
,
445005
(
2013
).
68.
K. G.
Rana
,
T.
Yajima
,
S.
Parui
,
A. F.
Kemper
,
T. P.
Devereaux
,
Y.
Hikita
,
H. Y.
Hwang
, and
T.
Banerjee
,
Sci. Rep.
3
,
1274
(
2013
).
69.
S.
Roy
,
C.
Autieri
,
B.
Sanyal
, and
T.
Banerjee
,
Sci. Rep.
5
,
15747
(
2015
).
70.
R.
Ludeke
,
M. T.
Cuberes
, and
E.
Cartier
,
Appl. Phys. Lett.
76
,
2886
(
2000
).
71.
W. H.
Rippard
,
A. C.
Perrella
,
F. J.
Albert
, and
R. A.
Buhrman
,
Phys. Rev. Lett.
88
,
046805
(
2002
).
72.
A. C.
Perrella
,
W. H.
Rippard
,
P. G.
Mather
,
M. J.
Plisch
, and
R. A.
Buhrman
,
Phys. Rev. B
65
,
201403(R)
(
2002
).
73.
H. L.
Qin
,
C.
Troadec
,
K. E. J.
Goh
,
K.
Kakushima
,
H.
Iwai
,
M.
Bosman
, and
K. L.
Pey
,
J. Vac. Sci. Technol., B
29
,
052201
(
2011
).
74.
Y.
Zheng
,
A. T. S.
Wee
,
K. L.
Pey
,
C.
Troadec
,
S. J.
O'Shea
, and
N.
Chandrasekhar
,
Appl. Phys. Lett.
90
,
142915
(
2007
).
75.
H. L.
Qin
,
K. E. J.
Goh
,
C.
Troadec
,
M.
Bosman
, and
K. L.
Pey
,
J. Appl. Phys.
111
,
054111
(
2012
).
76.
H.
Qin
,
Z.
Liu
,
C.
Troadec
,
K. E. J.
Goh
,
M.
Bosman
,
B. S.
Ong
,
S. Y.
Chiam
, and
K. L.
Pey
,
J. Vac. Sci. Technol., B
30
,
011805
(
2012
).
77.
E. R.
Heller
and
J. P.
Pelz
,
Appl. Phys. Lett.
82
,
3919
(
2003
).
78.
S.
Guézo
,
P.
Turban
,
C.
Lallaizon
,
J. C.
Le Breton
,
P.
Schieffer
,
B.
Lépine
, and
G.
Jézéquel
,
Appl. Phys. Lett.
93
,
172116
(
2008
).
79.
W.
Cai
,
K.-B.
Park
, and
J. P.
Pelz
,
Phys. Rev. B
80
,
165322
(
2009
).
80.
M. E.
Rubin
,
G.
Medeiros-Ribeiro
,
J. J.
O'Shea
,
M. A.
Chin
,
E. Y.
Lee
,
P. M.
Petroff
, and
V.
Narayanamurti
,
Phys. Rev. Lett.
77
,
5268
(
1996
).
81.
T.
Kim
,
M. J.
Aziz
, and
V.
Narayanamurti
,
Appl. Phys. Lett.
93
,
102117
(
2008
).
82.
T.
Kim
,
K.
Alberi
,
O. D.
Dubon
,
M. J.
Aziz
, and
V.
Narayanamurti
,
J. Appl. Phys.
104
,
113722
(
2008
).
83.
M.
Kozhevnikov
,
V.
Narayanamurti
,
C. V.
Reddy
,
H. P.
Xin
,
C. W.
Tu
,
A.
Mascarenhas
, and
Y.
Zhang
,
Phys. Rev. B
61
,
R7861
(
2000
).
84.
J.
Vaniš
,
J.
Zelinka
,
V.
Malina
,
M.
Henini
,
J.
Pangrác
,
K.
Melichar
,
E.
Hulicius
,
F.
Šroubek
, and
J.
Walachová
,
Microelectron. J.
40
,
496
(
2009
).
85.
J.
Walachová
,
J.
Zelinka
,
S.
Leshkov
,
F.
Šroubek
,
J.
Pangrác
,
E.
Hulicius
, and
J.
Vaniš
,
Physica E
48
,
61
(
2013
).
86.
87.
G. R.
Liu
and
S. S. Q.
Jerry
,
Semicond. Sci. Technol.
17
,
630
(
2002
).
88.
V.-G.
Stoleru
,
D.
Pal
, and
E.
Towe
,
Physica E
15
,
131
(
2002
).
89.
Marginean
,
J. P.
Pelz
,
S. Y.
Lehman
, and
J. G.
Cederberg
,
Phys. Rev. B
82
,
035304
(
2010
).
90.
C.
Tivarus
,
J. P.
Pelz
,
M. K.
Hudait
, and
S. A.
Ringel
,
Phys. Rev. Lett.
94
,
206803
(
2005
).
91.
Y.
Cui
,
Q. Q.
Wei
,
H. K.
Park
, and
C. M.
Lieber
,
Science
293
,
1289
(
2001
).
92.
B. M.
Kayes
,
H. A.
Atwater
, and
N. S.
Lewis
,
J. Appl. Phys.
97
,
114302
(
2005
).
93.
B. Z.
Tian
,
X. L.
Zheng
,
T. J.
Kempa
,
Y.
Fang
,
N. F.
Yu
,
G. H.
Yu
,
J. L.
Huang
, and
C. M.
Lieber
,
Nature
449
,
885
(
2007
).
94.
C. K.
Chan
,
H. L.
Peng
,
G.
Liu
,
K.
McIlwrath
,
X. F.
Zhang
,
R. A.
Huggins
, and
Y.
Cui
,
Nat. Nanotechnol.
3
,
31
(
2008
).
95.
C.
Eder
,
J.
Smoliner
, and
G.
Strasser
,
Appl. Phys. Lett.
68
,
2876
(
1996
).
96.
W.
Cai
,
Y.
Che
,
J. P.
Pelz
,
E. R.
Hemesath
, and
L. J.
Lauhon
,
Nano Lett.
12
,
0694
(
2012
).
97.
R. V.
Coleman
,
B.
Drake
,
P. K.
Hansma
, and
G.
Slough
,
Phys. Rev. Lett.
55
,
394
(
1985
).
98.
C. G.
Slough
,
W. W.
McNairy
,
R. V.
Coleman
,
B.
Drake
, and
P. K.
Hansma
,
Phys. Rev. B
34
,
994
(
1986
).
99.
M.
Cook
,
R.
Palandech
,
K.
Doore
,
Z.
Ye
,
G.
Ye
,
R.
He
, and
A. J.
Stollenwerk
,
Phys. Rev. B
92
,
201302(R)
(
2015
).
100.
C.
Gong
,
L.
Colombo
,
R. M.
Wallace
, and
K.
Cho
,
Nano Lett.
14
,
1714
(
2014
).
101.
I.
Popov
,
G.
Seifert
, and
D.
Tománek
,
Phys. Rev. Lett.
108
,
156802
(
2012
).
102.
J.
Kang
,
W.
Liu
,
D.
Sarkar
,
D.
Jena
, and
K.
Banerjee
,
Phys. Rev. X
4
,
031005
(
2014
).
103.
P.
Peumans
,
A.
Yakimov
, and
S. R.
Forrest
,
J. Appl. Phys.
93
,
3693
(
2003
).
104.
J.
Janata
and
M.
Josowicz
,
Nat. Mater.
2
,
19
(
2003
).
105.
T.
Rauch
,
M.
Boeber
,
S. F.
Tedde
,
J.
Fuerst
,
M. V.
Kovalenko
,
G. N.
Hesser
,
U.
Lemmer
,
W.
Heiss
, and
O.
Hayden
,
Nat. Photonics
3
,
332
(
2009
).
106.
I. G.
Hill
,
A.
Rajagopal
,
A.
Kahn
, and
Y.
Hu
,
Appl. Phys. Lett.
73
,
662
(
1998
).
107.
Ch. D.
Dimitrakopoulos
and
P. R. L.
Malenfant
,
Adv. Mater.
14
,
99
(
2002
).
108.
J.
Youn
,
G. R.
Dholakia
,
H.
Huang
,
J. W.
Hennek
,
A.
Facchetti
, and
T. J.
Marks
,
Adv. Funct. Mater.
22
,
1856
(
2012
).
109.
C.
Troadec
,
L.
Kunardi
, and
N.
Chandrasekhar
,
Appl. Phys. Lett.
86
,
072101
(
2005
).
110.
W.
Li
,
K. L.
Kavanagh
,
C. M.
Matzke
,
A. A.
Talin
,
F.
Léonard
,
S.
Faleev
, and
J. W. P.
Hsu
,
J. Phys. Chem. B
109
,
6252
(
2005
).
111.
A.
Ahktari-Zavareh
,
W.
Li
,
K. L.
Kavanagh
,
A. J.
Trionfi
,
J. C.
Jones
,
J. L.
Reno
,
J. W. P.
Hsu
, and
A. A.
Talin
,
J. Vac. Sci. Technol., B
26
,
1597
(
2008
).
112.
A.
Junay
,
S.
Guézo
,
P.
Turban
,
G.
Delhaye
,
B.
Lépine
,
S.
Tricot
,
S.
Ababou-Girard
, and
F.
Solal
,
J. Appl. Phys.
118
,
085310
(
2015
).
113.
K. E. J.
Goh
,
A.
Bannani
, and
C.
Troadec
,
Nanotechnology
19
,
445718
(
2008
).
114.
R.
Buzio
,
A.
Gerbi
,
D.
Marrè
,
M.
Barra
, and
A.
Cassinese
,
Org. Electron.
18
,
44
(
2015
).
115.
R. S.
Kajen
,
N.
Chandrasekhar
,
X.
Feng
,
K.
Mullen
, and
H.
Su
,
Nanotechnology
22
,
435701
(
2011
).
116.
N.
Chandrasekhar
,
J. Phys.: Condens. Matter
20
,
374113
(
2008
).
117.
S.
Özcan
,
J.
Smoliner
,
M.
Andrews
, and
G.
Strasser
,
Appl. Phys. Lett.
90
,
092107
(
2007
).
118.
S.
Özcan
,
J.
Smoliner
,
A. M.
Andrews
,
G.
Strasser
,
T.
Dienel
,
R.
Franke
, and
T.
Fritz
,
Semicond. Sci. Technol.
23
,
055008
(
2008
).
120.
S.
Özcan
,
J.
Smoliner
,
T.
Dienel
, and
T.
Fritz
,
Appl. Phys. Lett.
92
,
153309
(
2008
).
121.
J. H.
Werner
and
H. H.
Güttler
,
J. Appl. Phys.
69
,
1522
(
1991
).
122.
J. C. W.
Song
,
K. E. J.
Goh
,
N.
Chandrasekhar
, and
C.
Troadec
,
Phys. Rev. B
79
,
165313
(
2009
).
123.
K. S.
Novoselov
,
A. K.
Geim
,
S. V.
Morozov
,
D.
Jiang
,
Y.
Zhang
,
S. V.
Dubonos
,
I. V.
Grigorieva
, and
A. A.
Firsov
,
Science
306
,
666
(
2004
).
124.
K. S.
Novoselov
,
A. K.
Geim
,
S. V.
Morozov
,
D.
Jiang
,
M. I.
Katsnelson
,
I. V.
Grigorieva
,
S. V.
Dubonos
, and
A. A.
Firsov
,
Nature
438
,
197
(
2005
).
125.
X.
Feng
,
N.
Chandrasekhar
,
H.
Su
, and
K.
Müllen
,
Nano Lett.
8
,
4259
(
2008
).
126.
X.-F.
Wang
,
N.
Chandrasekhar
, and
H.
Su
,
J. Phys.: Condens. Matter
24
,
255303
(
2012
).
127.
R. C.
Jaklevic
and
J.
Lambe
,
Phys. Rev. Lett.
17
,
1139
(
1966
).
128.
B. C.
Stipe
,
M. A.
Rezaei
, and
W.
Ho
,
Science
280
,
1732
(
1998
).
129.
T.
Kinno
,
K.
Tanaka
, and
K.
Mizushima
,
Phys. Rev. B
56
,
R4391
(
1997
).
130.
W. H.
Rippard
and
R. A.
Buhrman
,
Appl. Phys. Lett.
75
,
1001
(
1999
).
131.
M. N.
Baibich
 et al.,
Phys. Rev. Lett.
61
,
2472
(
1988
).
132.
D. J.
Monsma
,
J. C.
Lodder
,
Th. J. A.
Popma
, and
B.
Dieny
,
Phys. Rev. Lett.
74
,
5260
(
1995
).
133.
T.
Banerjee
,
E.
Haq
,
M. H.
Siekman
,
J. C.
Lodder
, and
R.
Jansen
,
Phys. Rev. Lett.
94
,
027204
(
2005
).
134.
K.
Mizushima
,
T.
Kinno
,
K.
Tanaka
, and
T.
Yamauchi
,
Phys. Rev. B
58
,
4660
(
1998
).
135.
Y.
Martin
and
H. K.
Wickramasinghe
,
Appl. Phys. Lett.
50
,
1455
(
1987
).
136.
S. F.
Alvarado
and
P.
Renaud
,
Phys. Rev. Lett.
68
,
1387
(
1992
).
137.
A.
Kaidatzis
,
S.
Rohart
,
A.
Thiaville
, and
J.
Miltat
,
Phys. Rev. B
78
,
174426
(
2008
).
138.
A.
Bellec
,
S.
Rohart
,
M.
Labrune
,
J.
Miltat
, and
A.
Thiaville
,
EPL
91
,
17009
(
2010
).
139.
M.
Hervé
,
S.
Tricot
,
S.
Guézo
,
G.
Delhaye
,
B.
Lépine
,
P.
Schieffer
, and
P.
Turban
,
J. Appl. Phys.
113
,
233909
(
2013
).
140.
M.
Hervé
,
S.
Tricot
,
Y.
Claveau
,
G.
Delhaye
,
B.
Lépine
,
S.
Di Matteo
,
P.
Schieffer
, and
P.
Turban
,
Appl. Phys. Lett.
103
,
202408
(
2013
).
141.
G.
Autès
,
J.
Mathon
, and
A.
Umerski
,
Phys. Rev. B
83
,
052403
(
2011
).
142.
W.
Yi
,
V.
Narayanamurti
,
H.
Lu
,
M. A.
Scarpulla
,
A. C.
Gossard
,
Y.
Huang
,
J.-H.
Ryou
, and
R. D.
Dupuis
,
Appl. Phys. Lett.
95
,
112102
(
2009
).
143.
W.
Yi
,
V.
Narayanamurti
,
H.
Lu
,
M. A.
Scarpulla
, and
A. C.
Gossard
,
Phys. Rev. B
81
,
235325
(
2010
).
144.
E. M.
Likovich
,
K. J.
Russell
,
V.
Narayanamurti
,
H.
Lu
, and
A. C.
Gossard
,
Appl. Phys. Lett.
95
,
022106
(
2009
).
145.
J. S.
Jiang
,
J. E.
Pearson
, and
S. D.
Bader
,
Phys. Rev. Lett.
106
,
156807
(
2011
).
146.
A.
Bannani
,
C.
Bobisch
, and
R.
Möller
,
Science
315
,
1824
(
2007
).
147.
C.
Rogero
,
J. I.
Pascual
,
J.
Gómez-Herrero
, and
A. M.
Baró
,
J. Chem. Phys.
116
,
832
(
2002
).
148.
T.
Ono
and
K.
Hirose
,
Phys. Rev. Lett.
98
,
026804
(
2007
).
149.
I.
Appelbaum
,
K. J.
Russell
,
M.
Kozhevnikov
,
V.
Narayanamurti
,
M. P.
Hanson
, and
A. C.
Gossard
,
Appl. Phys. Lett.
84
,
547
(
2004
).
150.
B.
Huang
and
I.
Appelbaum
,
J. Appl. Phys.
105
,
086105
(
2009
).
You do not currently have access to this content.