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文檔簡介
1、目錄摘要??????????????????????????.1A b s t r a c t ?????????????????????????????????3第一章引言???????????????????????5參考文獻?????????????????????????????1 2第二章表面等離子體的性質及其應用???????????..1 72 .1 表面等離子體的種類及激發(fā)方式????????????????..1 72
2、 .1 .1 傳播表面等離子體及激發(fā)方式???????????????????..1 72 .1 .2 局域表面等離子體????????????????????????..2 32 .2 表面等離子體在能量收集中的應用???????????????..2 6參考文獻????????????????????????????..2 8第三章鐵磁材料的自旋整流效應?????????????..3 l3 .1 鐵磁材料的電磁性質????????
3、??????????????3 13 .1 .1 各向異性磁電阻?????????????????????????.3 13 .1 .2 霍爾效應????????????????????????????3 23 .1 .3 磁化動力學???????????????????????????3 33 .2 自旋整流效應?????????????????????????3 93 .2 .1 微波光電阻?????????????????????
4、??????4 23 .2 .2 自旋整流光電壓?????????????????????????.4 3參考文獻?????????????????????????????4 6第四章表面等離子體天線的設計?????????????..4 9參考文獻?????????????????????????????5 4第五章樣品制備及實驗裝置???????????????..5 55 .1 樣品制備??????????????????????
5、?????5 55 .2 實驗裝置???????????????????????????5 8博士學位論文 摘婪摘要表面等離子體( S u r f a c eP l a s m o n ) 是電磁波和金屬相互作用,在金屬與介質界面處產生的一種表面模式。它是金屬內部大量的自由電子,在電磁波的作用下,集體振蕩的一種模式。這些模式可以分為傳播表面等離子體( P r o p a g a t i n gS u r f a c eP l a s m
6、 o n ,P S P ) 和局域表面等離子體( L o c a l i z e dS u r f a c eP l a s m o n ,L S P ) 。兩種模式的表面等離子體都具有強的電磁場束縛能力,它把電磁波的能量束縛在金屬表面附近的亞波長范圍內,使得此區(qū)域的場強相比于入射場強有好幾個量級的增強。這種強的電磁場有很多應用價值,如表面增強拉曼光譜、增強透射、提高量子阱紅外探測器的靈敏度等等。電學探測鐵磁共振是一種很強大的實驗手段。
7、過去的十幾年里,它吸引了很多研究者的興趣,如磁學、自旋電子學、微波技術等領域。它被廣泛應用于研究鐵磁薄膜、雙層膜、基于磁性的多層膜的磁隧穿結等。自旋整流效應是一種重要的電學探測自旋動力學的手段,而且是鐵磁薄膜系統(tǒng)中諸多效應中的一種很重要的效應,它所產生的整流光電壓正比于微波的電場分量和磁場分量的乘積。它有著巨大的潛在應用價值,如微波探測器、無損成像、介電常數(shù)測量等等。以上兩個領域都是學術界的熱門領域,然而他們之間的結合卻寥寥無幾。基于兩
8、個領域豐富的物理效應和潛力巨大的應用價值,其相互結合,不僅在理論上而且在應用上,都應該有著非常重要的意義。本論文設計了一種新穎的表面等離子體天線,它可被看成兩個經典的背靠背的C 字形開口諧振環(huán)( C 字形開口諧振環(huán)是構成超材料的一種基本單元) ,它有著類似L C 諧振回路的本征共振頻率,共振頻率的高低取決于它的尺寸的大小。在共振頻率處,該表面等離子體天線具有在中心近場區(qū)域同時增強電磁波的電場分量和磁場分量的能力。這一特點正好吻合了自旋整
9、流效應對微波電磁場分量的要求,當然還可以根據(jù)不同器件的需要設計相應的表面等離子體天線。表面等離子體天線可以被靈活設計,是其一大優(yōu)點,也是其可以被廣泛應用的基礎。因此在實驗中,表面等離子體天線被用來收集微波能量,進而增強自旋整流光電壓信號,結果自旋整流光電壓被放大兩個量級以上。雖然相比小于F D T D 計算的自旋整流光電壓可被放大三個量級的結果,但實驗中得到的兩個量級的放大倍數(shù)足以證明表面等離子體天線的強大能力?;诒砻娴入x子體天線,設
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