磁光记录材料的基本工作原理

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划磁光记录材料的基本工作原理  磁光材料  一、磁光效应  磁光效应是指处于磁化状态的物质与光之间发生相互作用而引起的各种光学现象。包括法拉第效应、克尔磁光效应、塞曼效应和科顿-穆顿效应等。这些效应均起源于物质的磁化,反映了光与物质磁性间的联系。  法拉第效应  1845年法拉第发现玻璃在强磁场的作用下具有旋光性,加在玻璃棒上的磁场引起了平行于磁场方向传播的线偏振光偏振面的旋转。此现象被称为法拉第效应。也称磁致旋光,将物质放在磁场中时,出现旋光性的现象。偏振面的旋转角与磁

2、场强度和光在物质中传播的距离成正比。  产生磁光效应时,偏振面旋转的角度与磁场强度、光路长度以及旋光物质的旋光性能有关,用数学式表示为:  θ=VLH  式中:θ――偏振面旋转角,  V――费尔德常数,  通常以V值来表示物质的磁光特性,相当于单位长度的样品在单位磁场强度的作用下偏振面被旋转的角度。V为正值的物质称为逆磁性物质,V为负值的物质称为顺磁性物质。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素

3、质的培训计划  表1中几种物质的费尔德常数(用λ=3μm的偏振光照明)  实验表明,法拉第效应的旋光方向决定于外加磁场方向,与光的传播方向无关,即法拉第效应具有不可逆性,这与具有可逆性的自然旋光效应不同。例如,线偏振光通过天然右旋  介质时,迎着光看去,振动面总是向右旋转,所以,当从天然右旋介质出来的透射光沿原路返回时,振动面将回到初始位置。但线偏振光通过磁光介质时,如果沿磁场方向传播,迎着光线看,振动面向右旋转角度θ,而当光束沿反方向传播时,振动面仍沿原方向旋转,即迎着光线看振动面向左旋转角度θ,所以光束沿原路返回,一来一去两次通过磁光介质,振动面与初始位置相比,转过了角度2θ

4、  图2法拉第光隔离器应用示意图  克尔效应  法拉第效应表明了与光传播方向平行的磁场如何引起透射光偏振状态变化。而磁光克尔效应讨论的是磁化如何引起反射光偏振状态的变化。1876年克尔发现一束线偏振光入射在磁化了的介质表面时,反射光一般是椭圆偏振光。以椭圆的长轴来标志反射光的“振动面”。这振动面相对入射光的振动面,会旋转一定的角度。转角与介质的磁化有关。这就是磁光克尔效应。这样,外磁场就可以通过改变介质磁化来引起反射光偏振状态的变化。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发

5、展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  磁光克尔效应包括三种情况:  a:极向克尔效应。磁化强度M与介质表面垂直时的克尔效应。  b:横向克尔效应。磁化强度M与介质表面平行,但垂直于光的入射面时的克尔效应。  c:纵向克尔效应。磁化强度M既平行于介质表面又平行于光入射面时的克尔效应。  (3)塞曼效应  1896年塞曼发现,当把光源置于磁场中,每条谱线分裂成几条谱线,这称为塞曼效应。  光是原子中电子由高能级跃迁到低能级发射的。高低能级差决定了发射光的频率,分裂成几条谱线即几个频率,说明施加磁场后,原子出现了新的能级,且能级差

6、有了变化。为什么会出现这些变化,应从磁场与物质相互作用去考虑。假设把原子看作一个磁矩为μ  的小磁  铁,这磁矩来自电子的轨道运动和自旋运动。在没有外磁场时,假设原子处于允许的两个能级E1、E2中的一个,在确定的能量下,原子磁矩μ可以有不同的空间取向,不同取向对应原子不同空间状态。一个确定能量所具有的状态数目称为简并度。说某能级简并度为3,就是说在此能级允许有3个不同的量子态。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人

7、员的业务技能及个人素质的培训计划  现在若在Z轴方向施加磁场B,如图3-1所示,B和μ之间就有相互作用能。  U=-μ·B=-μZ·B  μZ是μ在Z方向的投影。由此可见,施加磁场后,磁矩μ取向不同,能量也就不同,无磁场时具有多个量子态的一个能级在外磁场中分裂为许多能级,能级简并度被消除。到底一个能级分裂成多少能级,这依赖于能级简并度和跃迁选择定则。  (4)科顿-穆顿效应  科顿-穆顿效应又称磁双折射效应,简记为MLB。是1907年A.科顿和H.穆顿在液体中发现。光在透明介质中

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