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光与电子自旋相互作用及其超快动力学特性的研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 课题背景第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-24页
        1.2.1 热光磁效应第14-17页
        1.2.2 非热光磁效应第17-24页
    1.3 本论文安排第24-25页
    1.4 参考文献第25-34页
第二章 研究基础和理论模型第34-50页
    2.1 引言第34页
    2.2 光学取向注入自旋第34-36页
    2.3 自旋相干时间第36-39页
    2.4 三温度模型第39-41页
    2.5 逆法拉第效应第41-43页
    2.6 磁化矢量的动力学第43-45页
    2.7 THz 脉冲激发自旋共振第45-46页
    2.8 小结第46-47页
    2.9 参考文献第47-50页
第三章 超快时域光谱探测技术第50-67页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 仪器设备第51-53页
    3.3 实验技术第53-64页
        3.3.1 抽运-探测技术第53-57页
        3.3.2 圆偏振光抽运探测透/反射光谱技术第57-58页
        3.3.3 时间分辨法拉第/克尔旋光技术第58-62页
        3.3.4 透射型 THz 时域光谱第62-64页
    3.4 小结第64-65页
    3.5 参考文献第65-67页
第四章 顺磁性材料中的超快逆法拉第效应第67-83页
    4.1 引言第67-69页
    4.2 超快全光磁开关第69-73页
    4.3 OKE和IFE效应第73-75页
    4.4 逆法拉第效应中的量子相干第75-77页
    4.5 小结第77-78页
    4.6 参考文献第78-83页
第五章 多铁薄膜中电子-晶格-自旋耦合的超快光探测第83-114页
    5.1 引言第83-86页
    5.2 电荷、轨道和自旋的基本概念第86-88页
    5.3 I-型多铁材料中磁电耦合的起源第88-89页
    5.4 BiFeO_3薄膜中的超快电子-声子相互作用第89-93页
    5.5 镧和铌共掺杂 BiFeO_3薄膜中的光致应变效应第93-98页
    5.6 YMnO_3薄膜中的自旋-晶格相互作用第98-103页
    5.7 小结第103-104页
    5.8 参考文献第104-114页
第六章 反铁磁晶体中自旋的相干控制第114-132页
    6.1 引言第114-116页
    6.2 反铁磁共振模式第116-117页
    6.3 THz 脉冲激发倾角反铁磁晶体中的自旋波第117-120页
    6.4 双 THz 脉冲实现自旋极化波的相干控制第120-123页
    6.5 单 THz 脉冲相干控制:晶体各向异性第123-127页
    6.6 小结第127-128页
    6.7 参考文献第128-132页
第七章 总结与展望第132-136页
    7.1 本论文总结第132-133页
    7.2 展望第133-134页
    7.3 参考文献第134-136页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文第136-139页
作者在攻读博士学位期间参加的会议第139-140页
作者在攻读博士学位期间参与的项目第140-141页
致谢第141-142页

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