表面磁光克尔实验报告

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1、.得分教师签名批改日期课程编号题目类型深圳大学实验报告课程名称:近代物理实验实验名称:表面磁光克尔效应实验学院:组号指导教师:报告人:学号:实验地点实验时间:实验报告提交时间:word范文.一、实验设计方案1.1、实验目的(1)了解表面磁光克尔效应的原理和实验方法; (2)掌握表面磁光克尔效应谱的测量和应用。1.2、实验原理磁光效应有两种:法拉第效应和克尔效应,1845年,MichaelFaraday首先发现介质的磁化状态会影响透射光的偏振状态,这就是法拉第效应。1877年,JohnKerr发现铁磁体对反射光的偏振状态也会产生影响,这就是克尔效应。克尔效

2、应在表面磁学中的应用,即为表面磁光克尔效应(surfacemagneto-opticKerreffect)。它是指铁磁性样品(如铁、钴、镍及其合金)的磁化状态对于从其表面反射的光的偏振状态的影响。当入射光为线偏振光时,样品的磁性会引起反射光偏振面的旋转和椭偏率的变化。表面磁光克尔效应作为一种探测薄膜磁性的技术始于1985年。如图1所示,当一束线偏振光入射到样品表面上时,如果样品是各向异性的,那么反射光的偏振方向会发生偏转。如果此时样图1表面磁光克尔效应原理品还处于铁磁状态,那么由于铁磁性,还会导致反射光的偏振面相对于入射光的偏振面额外再转过了一个小的角度,

3、这个小角度称为克尔旋转角θk。同时,一般而言,由于样品对p光和s光的吸收率是不一样的,即使样品处于非磁状态,反射光的椭偏率也发生变化,而铁磁性会导致椭偏率有一个附加的变化,这个变化称为克尔椭偏率εk。由于克尔旋转角θk和克尔椭偏率εk都是磁化强度M的函数。通过探测θk或εk的变化可以推测出磁化强度M的变化。按照磁场相对于入射面的配置状态不同,磁光克尔效应可以分为三种:极向克尔效应、纵向克尔效应和横向克尔效应。word范文.1.极向克尔效应:如图2所示,磁化方向垂至于样品表面并且平行于入射面。通常情况下,极向克尔信号的强度随光的入射角的减小而增大,在0o入射

4、角时(垂直入射)达到最大。图2极向克尔效应2.纵向克尔效应:如图3所示,磁化方向在样品膜面内,并且平行于入射面。纵向克尔信号的强度一般随光的入射角的减小而减小,在入射角时为零。通常情况下,纵向克尔信号中无论是克尔旋转角还是克尔椭偏率都要比极向克尔信号小一个数量级。图3纵向克尔效应正是这个原因纵向克尔效应的探测远比极向克尔效应来得困难。但对于很多薄膜样品来说,易磁轴往往平行于样品表面,因而只有在纵向克尔效应配置下样品的磁化强度才容易达到饱和。因此,纵向克尔效应对于薄膜样品的磁性研究来说是十分重要的。3.横向克尔效应:如图4所示,磁化方向在样品膜面内,并且垂至

5、于入射面。横向克尔效应中反射光的偏振状态没有变化。这是因为在这种配置下光电场与磁化强度矢积的方向永远没有与光传播方向相垂直的分量。横向克尔效应中,只有在偏振光(偏振方向平行于入射面)入射条件下,才有一个很小的反射率的变化。图4横向克尔效应word范文.以下以极向克尔效应为例详细讨论SMOKE系统,原则上完全适用于纵向克尔效应和横向克尔效应。图5为常见的SMOKE系统光路图,氦-氖激光器发射一激光束通过偏振棱镜1后变成线偏振光,然后从样品表面反射,经过偏振棱镜2进入探测器。偏振棱镜2的偏振方向与偏振棱镜1设置图5常见SMOKE系统的光路图成偏离消光位置一个很

6、小的角度δ,如图6所示。样品放置在磁场中,当外加磁场改变样品磁化强度时,反射光的偏振状态发生改变。通过偏振棱镜2的光强也发生变化。在一阶近似下光强的变化和磁化强度呈线性关系,探测器探测到这个光强的变化就可以推测出样品的磁化状态。两个偏振棱镜的设置状态主要是为了区分正负克尔旋转角。若两个偏振方向设置在消光位置,无论反射光偏振面是顺时针还是逆时针旋转,反映在光强的变化上都是强度增大。这样无法区分偏振面的正负旋转方向,也就无法判断样品的磁化方向。当两个偏振方向之间有一个小角度δ时,通过偏振棱镜2的光线有一个本底光强I0。反射光偏图6偏振器件配置振面旋转方向和δ同

7、向时光强增大,反向时光强减小,这样品的磁化方向可以通过样光强的变化来区分。在图2的光路中,假设取入射光为p偏振(电场矢量Ep平行于入射面),当光线从磁化了的样品表面反射时由于克尔效应,反射光中含有一个很小的垂直于Ep的电场分量,通常Es<

8、得到:I=∣Ep∣2(δ2+2δθk)(5)无外加磁场下:I0=∣

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