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超快时间分辨磁光系统的搭建与钙钛矿锰氧化物研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第10-38页
    1.1 引言——信息存储对速度的追求第10-17页
        1.1.1 磁性材料作为信息存储介质第10-12页
        1.1.2 对速度的追求第12-15页
        1.1.3 飞秒激光技术的发展与应用第15-17页
    1.2 激光诱导的超快磁动力学第17-29页
        1.2.1 超快退磁第18-22页
        1.2.2 光致自旋进动第22-26页
        1.2.3 其他光诱导的超快磁现象第26-29页
    1.3 钙钛矿氧化物材料第29-35页
        1.3.1 晶体结构与电子结构特性第30-33页
        1.3.2 新奇的物理性质第33-35页
    1.4 本论文的选题思路和研究内容第35-38页
第二章 时间分辨磁光克尔效应测量系统的搭建第38-72页
    2.1 泵浦-探测技术与时间分辨测量第38-40页
        2.1.1 泵浦-探测技术第38-39页
        2.1.2 时间分辨测量第39-40页
    2.2 测量系统总体设计第40-41页
    2.3 飞秒激光光源第41-43页
    2.4 时间分辨测量的实现和优化第43-45页
    2.5 磁光克尔效应及其测量方法第45-51页
        2.5.1 理论第45-50页
        2.5.2 测量方法第50-51页
    2.6 提高系统信号测量的灵敏度第51-61页
        2.6.1 锁相放大测量第51-56页
        2.6.2 平衡光桥测量第56-58页
        2.6.3 排除泵浦杂散光的影响第58-60页
        2.6.4 其他的考虑第60-61页
    2.7 门积分脉冲展宽测量与信号分析第61-65页
        2.7.1 使用门积分平均器进行脉冲展宽第61-63页
        2.7.2 对整个测量系统的信号分析第63-65页
    2.8 实验控制与数据采集系统第65-67页
    2.9 低温磁场系统第67-68页
    2.10 半导体GaAs材料的超快自旋弛豫测量第68-71页
    2.11 小结第71-72页
第三章 钙钛矿锰氧化物薄膜材料的光诱导超快自旋动力学研究第72-100页
    3.1 研究背景第72-77页
    3.2 La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3薄膜材料的超快磁动力学测量第77-90页
        3.2.1 La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3薄膜材料的制备和结构表征第77-78页
        3.2.2 时间分辨磁光克尔效应测量第78-80页
        3.2.3 磁矩进动方程的推导第80-86页
        3.2.4 与温度的关系第86-88页
        3.2.5 激光能量的影响第88-89页
        3.2.6 光偏振方向的影响第89-90页
    3.3 BiFeO_3覆盖层调制的超快自旋进动现象第90-97页
        3.3.1 BiFeO_3/La_(0.67)Sr_(0.33)MnO_3材料体系第90-93页
        3.3.2 La_(0.67)Sr_(0.33)MnO_3层中的超快磁矩进动现象第93-94页
        3.3.3 受到BiFeO_3覆盖层调制的超快自旋进动行为第94-97页
    3.4 小结第97-100页
第四章 氧空位对掺杂La_(1-x)Sr_xMnO_3体系的影响研究第100-110页
    4.1 研究背景第100-101页
    4.2 样品制备第101页
    4.3 测量结果与物理机制第101-108页
        4.3.1 结构性质第101-103页
        4.3.2 磁学性质第103-105页
        4.3.3 输运性质第105-108页
    4.4 小结第108-110页
第五章 总结与展望第110-112页
参考文献第112-124页
发表文章及获奖情况第124-126页
致谢第126-128页

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