在五十年代,兩(liang) 個(ge) 截然不同的發現再次激發了人們(men) 對MO研究的興(xing) 趣。第1個(ge) 發現是利用MO Kerr效應可以觀察到磁疇。另一個(ge) 發現是半導體(ti) 中的微波磁吸收和法拉第效應。
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磁光克爾效應的近期發展曆程
人們(men) 開發了一種新的表麵和地下磁疇可視化方法。此外,人們(men) 意識到MOKE可以用來讀取適當存儲(chu) 的磁性信息。這發起對MO記錄的興(xing) 趣,從(cong) 那時起已發展成為(wei) MOKE的領xian技術国产成人在线观看免费网站。MO光譜學隨後成為(wei) 研究半導體(ti) 能帶結構的一種技術。隨後,對半導體(ti) 中的法拉第效應進行了大量的實驗和理論研究。那時,人們(men) 開始習(xi) 慣於(yu) 將MO現象與(yu) 材料的能帶結構聯係起來。
實驗技術的進步使得在0.5 ~ 5ev的寬能量範圍內(nei) 測量MO光譜成為(wei) 可能。Krinchik和他的同事對鐵磁體(ti) Fe、Co和Ni的各種MOKE譜進行了特別詳細的研究。磁光測量在固態研究中不斷成熟,成為(wei) 一種有吸引力且廣泛使用的光譜工具。因此,在過去的三十年中,出現了許多關(guan) 於(yu) 測量許多材料的MO光譜的出版物。當我們(men) 考慮哪一種MO效應被廣泛使用時,我們(men) 會(hui) 發現現在絕大多數的MO研究都是利用MO Kerr效應,而法拉第效應的使用要少得多。顯而易見的原因是,對於(yu) 金屬材料,透射光的強度隨著材料的厚度呈指數下降。法拉第效應仍然被用於(yu) 半導體(ti) 和摻入稀土離子的絕緣體(ti) 的研究中。實驗數據的總量已經變得太大,無法在一篇綜述中涵蓋。zui近,Buschow和Schoenes調查了大多數積累的實驗MO數據,讀者可以參考他們(men) 。對MOKE光譜學領域的兩(liang) 個(ge) 主要貢獻值得在此提及。第1個(ge) 是Buschow和van Engen對極地MOKE進行的大規模調查。為(wei) 了尋找可以国产成人在线观看免费网站於(yu) MO記錄設備的材料,Buschow和van Engen研究了數百種材料的MOKE光譜。在80年代,MO研究的另一個(ge) 目標是提取有關(guan) 電子結構的信息,特別是鑭係和錒係化合物的電子結構。這一研究指令由Schoenes及其同事承擔並完善。
在上世紀下半葉MO光譜的實驗研究蓬勃發展的同時,其理論描述卻幾乎沒有進展。Argyres將MO現象的微觀起源歸因於(yu) SO耦合和自旋極化的相互作用,但無法將理論和測量的MO光譜進行直接比較。因此,大多數實驗數據仍然是用洛倫(lun) 茲(zi) 和德魯德的經典模型來分析的。Cooper和Ehrenreich和Cooper提出了鎳中克爾效應的第1個(ge) 帶間理論,可以與(yu) 實驗進行比較,他們(men) 考慮了當時剛剛為(wei) 人所知的鎳帶結構。然而,所需的光學躍遷矩陣元素尚未計算,而隻是估計。這種情況隨著密度泛函理論和局部自旋密度近似(LSDA)的出現,使得精確的能帶結構計算成為(wei) 可能。在此基礎上,並采用線性響應理論的光電導率表達式,Callaway及其同事采取了下一個(ge) 決(jue) 定性步驟,他們(men) 計算了Ni和Fe的對角線和非對角線光電導率的吸收部分。由於(yu) MO克爾效應和法拉第效應與(yu) 非對角線光電導率直接相關(guan) ,這是MO光譜的第1個(ge) 波段理論計算。理論和實驗之間的一致性並不是壓倒性的。卡拉威和他的同事沒有繼續計算對角線和非對角線電導率的色散部分,從(cong) 這些部分他們(men) 可以計算法拉第和克爾光譜。八十年代末,幾個(ge) 研究小組又開始研究MO光譜的計算問題。
Ebert和Uspenskii和Khalilov計算了3b鐵磁體(ti) 對角線和非對角線電導率的吸收部分,這與(yu) Callaway和同事計算的光譜進行了類似的實驗,甚至有些不太好。Daalderop等人進一步計算了UNiSn光導率的吸收成分,並通過Kramers-Kronig變換計算了色散成分,隨後得到了第1個(ge) 理論MOKE譜。Daalderop等人預測UNiSn的極性克爾旋轉為(wei) 5c,但不幸的是,他們(men) 沒有發表在簡單係統上對他們(men) 的計算方法的測試。鑒於(yu) MO計算固有的困難,這種測試似乎是強製性的。此外,UNiSn是一種強相關(guan) 的反鐵磁材料,到目前為(wei) 止還沒有對鐵磁相的克爾效應進行測量。因此,無法得出關(guan) 於(yu) 該方法適用性的結論。Fe和Ni的Kerr光譜的首次明確計算是由Oppeneer等人完成的,他們(men) 開發了一種計算技術來解決(jue) MO光譜評估所固有的困難。由此計算的Fe的MO - Kerr效應提供了實驗MOKE的詳細描述,並且計算的Ni的Kerr旋轉與(yu) 低溫數據相當好。這些結果表明,在相對論能帶結構理論的基礎上可以準確地計算MO光譜。從(cong) 那時起,許多化合物的kerr譜的從(cong) 頭計算已被報道。總的來說,這些研究提供了豐(feng) 富的證據,證明從(cong) 第1原理能帶理論可以計算出精確的MO Kerr譜,甚至超越了這一點,證明對MOKE譜進行從(cong) 頭算預測是可行的。
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