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文档简介
摘要磁光柯尔效应原理及实验光路介绍样品结构与测量动机简介程序编写及测量结果分析磁光柯尔效应
magneto-opticKerreffect(MOKE)线偏振入射光照射到磁性物质表面后其反射光的偏振方向发生改变起因:磁诱导的介电张量非对角元的产生!ThesignandmagnitudeoftheseeffectsareproportionaltoManditsdirection.
实验光路【1】φ’δAnalyzerPolarizerLasersampleDetectorH测量结果示例饱和磁化强度Ms剩余磁化强度Mr矫顽场HcROT-MOKE简介存在外磁场的条件下,能量密度
[2]
稳定时,
∂F/∂α=0
。
得到:
其中,Ms、H、θ为实际可读取值,α可通过Mx与Ms的比值得到,因此可通过拟合得到K1与K2的值。样品简介ML=monolayer(单层)20ML40ML6mmGaAsFe6mmCr60ML110ML旋转90°步进电机原理与程序编写步进电机运转速度与电压电流无关,仅与输入信号频率有关Cr变薄方向Fe变厚方向程序编写设想:从左上角开始,沿Cr变薄方向逐步测量,到量程后返回,再沿Fe变厚方向移动一个步长,重复上述过程。转子每转2圈行进1mm,每800个脉冲行进1mm马达控制程序输入起始时两个方向上马达位置的读数输入两个方向上所需位移大小实时显示马达位置令马达回到起始时的位置马达与kerr测量结合后的程序测量基本参数设定区马达运行参数设定区测量结果显示区测量及数据处理以横向扫描7mm,纵向扫描6.6mm,测量步长均为0.2mm为例。得到1155组数据。利用labview的循环,将数据存储的文件夹导入,将每个点的Ms和Mr计算得到的值组成一个矩阵,并利用三维图表示出来。平面扫描结果Fe厚度增加方向Cr厚度增加方向两条明显的红线代表的是Fe和Gr的厚度突变的位置不平行于边界,因此需要对边界定位以获得等高线Mr/Ms样品边界定位X=14.5mm计算得到X=14.5mm时,shoulder位置在Z=8.63mm处同样得到X=19.5mm时,shoulder位置在Z=8.40mm处得到Fe的边界表示为:Z=-0.047X+9.32沿Cr等高线测量结果在Cr厚度一定的条件下测量不同Fe厚度下,K1与K2的值。[3]
以K1为例,在各种 Cr厚度均显示了对
1/d的良好线性,且
斜率几乎相等。参考文献[1],Z.Q.QiuS.D.BaderSurfacemagneto-optickerreffect[2]、[3],N.A.Mor
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