通过极向磁矩进动振幅验证超快激光对于磁矩进动的激发机制

来源 :中国物理学会2013年秋季学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq1186827110
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  结合超快(飞秒)激光和泵浦探测技术可以对材料的各类性质在亚皮秒的时间尺度内进行研究.2002年,B.Koopmans 课题组通过将飞秒激光泵浦探测技术与磁光克尔效应相结合,直接观测到了磁矩的进动,打开了磁动力学研究的新途径.
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中物院流体物理研究所研制的爆磁压缩装置可以产生大于1000 特斯拉的脉冲超强磁场环境,在这种环境下材料某些物性会发生显著变化,材料电导率的测量是描述这种变化的重要手段之一。
电子强关联的复杂锰氧化物体系由于其庞磁阻效应(Colossal magnetoresistance,CMR)和电子相分离等诸多丰富的物理特性成为了强关联复杂体系研究的主要领域之一。
本文以金属Mn 、Ga 为原料,采用悬浮熔炼和退火处理制备Mn3Ga2 合金,并通过XRD 和VSM测试探究了退火温度对Mn3Ga2 合金相结构与磁性能的影响。实验证明退火温度对Mn3Ga2 合金相结构与磁性能的影响很大。
在外加电场的作用下,锰氧化物的电子相是可以被控制的,我们研究外加电场对Nd0.5Sr0.5MnO3 的影响.Nd1-xSrxMnO3 在x=0.5 的掺杂下随着温度的变化磁性会发生很大的变化,x<0.48 时,NSMO 在Tc 以下是稳定的铁磁金属态,x>0.52 时,NSMO 在Tc以下是金属态.
当自旋极化电流流经磁畴壁时,由于电子与畴壁间自旋角动量的转移而产生自旋转移力矩(STT),利用这一力矩可驱动畴壁运动。研究表明,存在两类STT,即绝热STT 和非绝热STT,它们驱动畴壁运动的方式完全不同。
出于在自旋电子学器件中应用方面的考虑,薄膜的磁化动力阻尼因子得到了研究人员的广泛关注[1,2]。本文针对稀土Tb 的低含量掺杂,采用铁磁共振(FMR)的方法测量和研究Tb-Py 合金薄膜的磁性、磁各向异性以及磁化动力阻尼因子。
由于能够有效的避免界面处原子的相互扩散,抑制薄膜表面的恶化,以及避免衬底和膜材料热膨胀系数不同带来的影响,室温外延生长功能薄膜在异质结、微电子器件、自旋电子学器件等方面具有极大的应用潜力。
近年来,CoFeB薄膜[1]的研究开始成为国内外研究的热点之一,由于CoFeB薄膜具有较大的垂直磁各项异性和较小的阻尼因子,这使得其在磁随机存储器(MRAM)器件[2]中有着广阔的应用前景。