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磁性薄膜的光诱导超快自旋动力学研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第一章 前言第9-29页
 §1.1 瞬态磁现象及其理论第10-17页
     ·磁现象的特征时间第10-12页
     ·电荷动力学过程及其理论第12-14页
     ·超快退磁过程及其理论第14-16页
     ·光诱导磁化进动过程及其理论第16-17页
 §1.2 超快自旋动力学的研究历史第17-23页
     ·自旋动力学研究的早期工作第17-18页
     ·自旋动力学研究的进展第18-21页
     ·磁性还是光学性质?第21-23页
     ·超快动力学的前沿第23页
 §1.3 研究内容和小结第23-24页
 参考文献:第24-29页
第二章 实验系统及其原理第29-40页
 §2.1 薄膜的制备第29-30页
 §2.2 薄膜的表征第30-32页
  §2.2.1 结构和微结构的测量第30页
  §2.2.2 薄膜成分的测量第30-31页
  §2.2.3 薄膜厚度的测量第31页
  §2.2.4 薄膜磁性能的测量第31-32页
 §2.3 磁光克尔效应(MOKE)第32-35页
     ·实验原理第32-33页
     ·实验装置和方法第33-35页
 §2.4 时间分辨的磁光克尔效应(TRMOKE)第35-38页
     ·泵浦探测(Pump-Probe)技术第36-37页
     ·超快自旋动力学实验中的泵浦探测技术第37-38页
 参考文献:第38-40页
第三章 巨磁致伸缩调制的瞬态磁化动力学过程第40-57页
 §3.1 引言第40-43页
     ·磁致伸缩效应第40页
     ·稀土过渡合金的巨磁致伸缩效应第40-42页
     ·实验背景第42-43页
 §3.2 样品的制备第43-44页
 §3.3 实验结果及其分析第44-53页
     ·TbFeCo薄膜的巨磁致伸缩对瞬态退磁的影响第44-51页
     ·磁化强度的恢复过程第51-52页
     ·矫顽力变化第52-53页
 §3.4 结论第53-54页
 参考文献:第54-57页
第四章 散热层对FeCo系统中超快磁化恢复过程的影响第57-72页
 §4.1 引言第57-59页
     ·优化散热层的意义第57页
     ·激光损伤阈值第57-58页
     ·实验构想的提出第58-59页
 §4.2 样品的制备第59-60页
 §4.3 实验结果及其分析第60-69页
     ·泵浦光能量的影响第60-61页
     ·散热层材料及厚度对瞬态退磁的恢复过程的影响第61-65页
     ·Ta/FeCo薄膜的退磁恢复过程第65-66页
     ·激光损伤阈值的研究第66-68页
     ·退火对超快恢复过程的影响第68-69页
 §4.4 结论第69页
 参考文献:第69-72页
第五章 FePt/CoFe复合双层膜的超快自旋动力学过程第72-88页
 §5.1 引言第72-74页
     ·交换耦合第72-73页
     ·实验构想的提出第73-74页
 §5.2 样品的制备第74-75页
 §5.3 光诱导的FePt(6nm)/CoFe(2nm)双层膜的解耦合现象第75-81页
     ·样品的磁性分析第75-76页
     ·磁光克尔时间谱第76-77页
     ·解耦合现象第77-81页
     ·结论第81页
 §5.4 CoFe层的厚度调制对超快动力学的影响第81-85页
     ·样品的磁性分析第81-82页
     ·楔形双层膜的超快退磁和恢复过程第82-85页
     ·结论第85页
 参考文献第85-88页
第六章 主要结论第88-89页
在读博士期间发表及撰写的论文第89-90页
致谢第90-91页

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