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YIG薄膜的自旋泵浦效应与界面性质

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论和理论基础第12-44页
    1.1 自旋电子学简介第12页
    1.2 自旋霍尔效应第12-18页
        1.2.1 自旋-轨道耦合作用第13-16页
        1.2.2 自旋霍尔效应与逆自旋霍尔效应第16页
        1.2.3 自旋霍尔效应的物理机制第16-18页
    1.3 自旋泵浦效应第18-30页
        1.3.1 铁磁共振第19-23页
        1.3.2 自旋泵浦效应第23-27页
        1.3.3 自旋整流效应第27-30页
    1.4 自旋波第30-42页
        1.4.1 铁磁自旋波理论第31-36页
        1.4.2 静磁波第36-40页
        1.4.3 自旋波的激发与探测第40-42页
    参考文献第42-44页
第二章 实验技术和方法第44-53页
    2.1 YIG薄膜的制备第44-48页
        2.1.1 钇铁石榴石YIG简介第44-45页
        2.1.2 脉冲激光沉积生长YIG薄膜第45-48页
    2.2 YIG薄膜的表征第48-50页
        2.2.1 XRD和AFM表征第48-49页
        2.2.2 薄膜磁性的测量第49页
        2.2.3 FMR测量共振线宽第49-50页
    2.3 自旋泵浦效应和自旋波测量系统第50-52页
    参考文献第52-53页
第三章 YIG/Pt的自旋整流与自旋泵浦效应第53-68页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 自旋霍尔磁电阻引起的整流效应第54-63页
        3.2.1 自旋泵浦效应测量中的反对称信号第54-56页
        3.2.2 YIG/Pt的自旋霍尔磁电阻第56-58页
        3.2.3 自旋霍尔磁电阻引起的整流效应—理论部分第58-60页
        3.2.4 自旋霍尔磁电阻引起的整流效应—实验验证第60-63页
    3.3 自旋整流与自旋泵浦效应的区分第63-65页
    3.4 小结第65-66页
    参考文献第66-68页
第四章 YIG/PEDOT:PSS中自旋波传热引起的塞贝克效应第68-82页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 YIG/PEDOT:PSS磁共振时的电压信号第69-70页
    4.3 自旋霍尔效应机制的排除第70-73页
        4.3.1 中间插入SiO_2层的对照实验第70-71页
        4.3.2 改变自旋流方向的对照实验第71-72页
        4.3.3 时间响应的对照实验第72-73页
    4.4 电压信号的来源——自旋波传热引起的塞贝克效应第73-77页
        4.4.1 静磁表面波的传热效应第73-75页
        4.4.2 YIG中自旋波传热导致的温度梯度的测量第75-76页
        4.4.3 PEDOT:PSS塞贝克系数的测量第76-77页
    4.5 自旋波传热效应的抑制第77-79页
    4.6 小结第79-80页
    参考文献第80-82页
第五章 YIG中自旋波的自旋泵浦效应第82-90页
    5.1 引言第82页
    5.2 自旋波引起的自旋泵浦效应的测量第82-83页
    5.3 偶极-交换自旋波的色散关系第83-85页
    5.4 自旋波的边界条件与驻波第85-86页
    5.5 自旋波驻波模式的区分第86-88页
    5.6 小结第88-89页
    参考文献第89-90页
第六章 YIG/Pt界面性质的研究第90-100页
    6.1 引言第90页
    6.2 生长Pt对YIG界面磁性的影响第90-92页
    6.3 YIG/Pt界面磁性下降的机制第92-93页
    6.4 界面磁性下降对自旋混合电导的影响第93-97页
    6.5 小结第97-98页
    参考文献第98-100页
第七章 总结与展望第100-102页
    7.1 总结第100页
    7.2 展望第100-102页
博士期间发表论文第102-104页
致谢第104-105页

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