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垂直磁记录介质的制备和超快自旋动力学研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-32页
 前言第8-9页
 §1.1 硬盘发展回顾以及展望第9-11页
 §1.2 硬盘存储原理与技术第11-19页
  §1.2.1 磁记录原理第11-13页
  §1.2.2 盘片多层膜结构第13-14页
  §1.2.3 超高密度磁记录对介质材料的要求第14-15页
  §1.2.4 磁记录常见的介质材料第15-16页
  §1.2.5 未来的磁记录技术第16-19页
   §1.2.5.1 热辅助磁记录(HAMR)第16-17页
   §1.2.5.2 比特图形记录技术(BPM)第17页
   §1.2.5.3 交换耦合磁记录(ECC)第17-18页
   §1.2.5.4 自取向磁阵列(SOMA)第18-19页
 §1.3 瞬态磁现象第19-27页
  §1.3.1 自旋相关的特征时间第19-20页
  §1.3.2 超快自旋动力学的研究历史与发展第20-25页
  §1.3.3 超快及其理论第25-27页
   §1.3.3.1 超快退磁过程及其理论第25-26页
   §1.3.3.2 光诱导磁化进动过程及其理论第26-27页
 §1.4 本论文研究的范围以及研究的目标第27页
 参考文献第27-32页
第二章 薄膜的制备及表征第32-60页
 §2.1 真空的知识第32-37页
  §2.1.1 真空的获得第32-34页
  §2.1.2 真空的测量第34-37页
 §2.2 薄膜的制备第37-41页
  §2.2.1 磁控溅射第37-39页
  §2.2.2 超高真空磁控溅射仪第39-41页
 §2.3 薄膜的表征第41-45页
  §2.3.1 结构和微结构的测量第41-43页
   §2.3.1.1 X射线衍射(XRD)第41-42页
   §2.3.1.2 透射电镜(TEM)第42-43页
  §2.3.2 薄膜成分的测量第43-44页
  §2.3.3 薄膜厚度的测量第44页
  §2.3.4 薄膜形貌的测量第44-45页
 §2.4 薄膜磁性能的测量第45-55页
  §2.4.1 振动样品磁强计法(VSM)第45-49页
  §2.4.2 磁电阻和霍尔效应(MR、Hall)第49-52页
  §2.4.3 磁光克尔效应(MOKE)第52-53页
  §2.4.4 磁力显微镜(MFM)第53-55页
 §2.5 时间分辨的磁光克尔效应第55-58页
  §2.5.1 泵浦探测(Pump-Probe)技术第55-56页
  §2.5.2 超快自旋动力学实验中的泵浦探测技术第56-58页
 参考文献第58-60页
第三章 种子层和热处理对CoCrPt垂直磁记录介质的影响第60-72页
 §3.1 简介第60-61页
 §3.2 实验第61页
 §3.3 结果与讨论第61-70页
  §3.3.1 退火的影响第62-65页
  §3.3.2 生长温度的影响第65-67页
  §3.3.3 种子层厚度的影响第67-70页
 §3.4 小结第70-71页
 参考文献第71-72页
第四章FePt/CoCrPt垂直交换耦合介质的研究第72-84页
 §4.1 简介第72-73页
 §4.2 交换耦合第73-74页
 §4.3 实验第74页
 §4.4 结果与讨论第74-80页
  §4.4.1 结构分析第74-76页
  §4.4.2 样品磁性结果分析第76页
  §4.4.3 垂直耦合系统的磁化翻转过程的分析第76-80页
 §4.5 小结第80页
 参考文献第80-84页
第五章 FePt垂直磁记录介质超快自旋动力学研究第84-99页
 §5.1 简介第84-88页
  §5.1.1 FePt颗粒膜垂直磁记录系统第84页
  §5.1.2 FePt有序合金的磁光极克尔第84-86页
  §5.1.3 基于飞秒激光的超快磁动力学过程第86-88页
 §5.2 实验第88-90页
  §5.2.1 样品制备与结构第88-89页
  §5.2.2 时间分辨超快动力学的测量第89-90页
 §5.3 结果与讨论第90-95页
  §5.3.1 样品的磁性分析第90页
  §5.3.2 磁光克尔时间谱及其磁软化分析第90-95页
 §5.4 小结第95页
 参考文献第95-99页
博士期间发表及撰写的论文第99-100页
致谢第100-101页

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