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铁磁介质与稀磁半导体的自旋相关光电特性研究

摘要第1-3页
Abstract第3-6页
第一章 前言第6-12页
 1-1 研究动机与背景第6-8页
 1-2 本文基本结构第8-10页
 参考文献第10-12页
第二章 基本理论第12-39页
 2-1 铁磁性及其静磁学性质第12-20页
  2-1-1 铁磁性及其主要相互作用第12-15页
  2-1-2 磁电阻第15-20页
 2-2 铁磁介质中的动力学第20-30页
  2-2-1 朗道栗弗席茨方程第20-21页
  2-2-2 弛豫第21页
  2-2-3 磁矩进动的模式第21-30页
 2-3 磁动力学与电荷输运相结合的若干物理效应第30-36页
  2-3-1 自旋整流效应第30-34页
  2-3-2 磁动力学与电荷输运相结合的其他物理效应第34-36页
 2-4 小结第36-37页
 参考文献第37-39页
第三章 实验配置与样品制备第39-46页
 3-1 基于自旋整流效应的电学测量设置第39-41页
 3-2 样品制备第41-45页
  3-2-1 材料的选取第41页
  3-2-2 样品制备基本步骤第41-43页
  3-2-3 样品的基本结构和参数第43-45页
 参考文献第45-46页
第四章 铁磁介质中的动力学模式研究第46-66页
 4-1 一致进动模式——铁磁共振第46-52页
  4-1-1 外磁场H接近法线方向第46-49页
  4-1-2 外磁场H在样品面内第49-52页
 4-2 非一致进动模式——自旋波第52-64页
  4-2-1 垂直样品表面驻波——交换相互作用自旋波第54-56页
  4-2-2 样品面内横向驻波——偶极相互作用自旋波第56-60页
  4-2-3 非均匀磁场空间的局域驻波——交换和偶极相互作用共同影响的自旋波第60-64页
 4-3 小结第64-65页
 参考文献第65-66页
第五章 微波磁场矢量探测器研究第66-81页
 5-1 探测器实验一第66-74页
 5-2 探测器实验二第74-79页
 5-3 探测器的改进设计第79-80页
 参考文献第80-81页
第六章 自旋极化载流子在稀磁/非磁半导体异质结构的光谱研究第81-91页
 6-1 基本背景与研究动机第81-82页
 6-2 基本理论第82-84页
  6-2-1 塞曼效应第82-83页
  6-2-2 巨塞曼效应第83-84页
 6-3 样品制备与实验设置第84-86页
 6-4 实验结果与讨论第86-89页
 6-5 小结第89-90页
 参考文献第90-91页
第七章 总结第91-92页
附录A 朗道栗弗席茨方程求解第92-94页
附录B 铁磁共振与极化激元的理论分析第94-96页
附录C 静磁模式求解第96-100页
附录D 自旋整流效应的数学推导第100-105页
附录E 外磁场在薄膜样品面内情况下的光电压推导第105-107页
附录F 微波电流相位对探测器探测结果的影响分析第107-109页
发表论文第109-111页
致谢第111-112页

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