FePt基磁性薄膜的超快自旋动力学研究

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96年至今,由于超快自旋动力学在基础研究和技术应用上的重要意义,人们对其做了大量的实验和理论研究,试图获悉磁性材料自旋瞬态翻转的特性和磁性体系中磁化翻转的速度极限。FePt-基磁性薄膜以其优越的磁学特性被认为是下一代超高密度垂直磁记录介质的理想材料。本论文以FePt-基磁性薄膜作为研究对象,用时间分辨的磁光克尔效应研究了其光诱导瞬态退磁和磁化恢复的过程及机制。首先,我们用时间分辨的极向磁光克尔效应研究了高垂直各向异性L10相FePt薄膜的飞秒激光脉冲诱导超快自旋动力学过程,得到了激光泵浦
其他文献
氧化锌(ZnO)作为一种宽禁带半导体材料(晶体常数a=0.3250nm,c=0.5206nm,室温下的禁带宽度约为3.30Ev,激子束缚能约为60mev),具有优异的压电,光电,气敏,压敏等特性,尤其是引入少量杂质通常能诱导明显的电学和光学特性变化。目前通过掺杂来调节或改善其性能是ZnO薄膜研究的热点之。其中以掺铝ZnO薄膜(简称ZAO)的研究最为广泛。制备ZAO薄膜的技术很多,包括射频溅射、分子