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复杂磁结构的超快自旋动力学研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 前言第12-29页
    §1.1 磁存储背景介绍第12-14页
    §1.2 磁动力学第14-21页
        §1.2.1 不同磁动力学过程的特征时间第14-15页
        §1.2.2 激光激发超快磁动力学第15-17页
        §1.2.3 磁动力学中的进动过程和阻尼的引入第17-20页
        §1.2.4 LLG方程第20-21页
    §1.3 阻尼因子的实验测量与拟合分析方法第21-25页
    §1.4 超快自旋动力学研究进展第25-27页
    §1.5 本论文主要研究内容第27-29页
第二章 实验系统及其原理第29-48页
    §2.1 薄膜样品的制备第29-33页
        §2.1.1 磁控溅射镀膜技术第29-32页
        §2.1.2 磁控溅射系统第32-33页
    §2.2 薄膜样品成分及厚度的测量第33-36页
        §2.2.1 薄膜样品成分的测量第33-34页
        §2.2.2 薄膜样品厚度的测量第34-36页
    §2.3 薄膜样品的静态磁性质测量第36-44页
        §2.3.1 振动样品磁强计第36-37页
        §2.3.2 磁光克尔效应第37-44页
    §2.4 薄膜样品的动态磁性质测量第44-48页
第三章 [Pt/Co]_3 /Mn Ir垂直交换偏置体系的超快磁动力学研究第48-66页
    §3.1 背景介绍第48-49页
    §3.2 样品制备第49-51页
    §3.3 实验结果与分析第51-64页
        §3.3.1 交换偏置场HE和矫顽场Hc随Pt、Co和Mn Ir层厚度的变化第51-55页
        §3.3.2 泵浦光能量对样品超快磁动力学特性影响第55-58页
        §3.3.3 TR-MOKE实验中垂直交换偏置场的变化第58-59页
        §3.3.4 非磁性层Pt对超快磁动力学特性的影响第59-63页
        §3.3.5 磁性层Co对超快磁动力学特性的影响第63-64页
    §3.4 小结第64-66页
第四章 室温下不同成分TbFeCo非晶薄膜超快自旋动力学研究第66-90页
    §4.1 背景介绍第66-69页
        §4.1.1 RE-TM合金的磁性质第66-68页
        §4.1.2 两种典型RE-TM合金:TbFeCo和GdTbFeCo第68-69页
    §4.2 样品制备第69-71页
    §4.3 实验结果与讨论第71-88页
        §4.3.1 静态磁性质的测量(VSM和MOKE)第71-73页
        §4.3.2 泵浦激光能量对TbFeCo超快退磁的影响第73-75页
        §4.3.3 TbFeCo薄膜样品的磁性层厚度对超快退磁和恢复的影响第75-77页
        §4.3.4 不同Tb含量的TbFeCo超快自旋动力学研究第77-81页
        §4.3.5 不同外磁场下的TbFeCo超快自旋动力学研究第81-85页
        §4.3.6 400nm和 800nm波长探测光对TbFeCo超快动力学过程影响第85-88页
    §4.4 小结第88-90页
第五章 温度和电场对TbFeCo合金磁动力学特性和静态磁性质的影响第90-107页
    §5.1 温度对TbFeCo合金磁动力学特性的影响第90-101页
        §5.1.1 背景介绍第90-91页
        §5.1.2 样品制备第91-92页
        §5.1.3 不同温度下TbFeCo超快自旋动力学研究第92-101页
    §5.2 电场对TbFeCo合金静态磁性质的影响第101-106页
        §5.2.1 背景介绍第101-103页
        §5.2.2 样品制备第103-104页
        §5.2.3 电场对TbFeCo合金静态磁性质的影响第104-106页
    §5.3 小结第106-107页
第六章 总结与展望第107-109页
参考文献第109-126页
在读博士期间取得的科研成果第126-127页
致谢第127页

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