复杂氧化物的非线性光谱与强磁场下光谱研究

发布时间:2021-01-28 00:38
  光学一直以来都是物理学中重要的一部分。随着强磁场技术的不断发展与完善,运用强磁场下的光谱技术发现了材料中许多新的物理现象,也解答了许多物理疑问,比如探究强磁场诱导的绝缘体金属相变的内在机理。除此之外,伴随着激光的飞速发展,非线性光学尤其是二阶非线性光学(SHG)也被广泛的用于探究薄膜和复合材料的表面和界面状态以及材料的晶格,铁电,铁磁结构。尤其是对于一些表面比较脆弱的材料和异质结,二阶非线性光学表现出了很强的优势。本文介绍了强磁场下的光谱和非线性光学两种技术手段在探究材料物性上的应用。主要工作内容如下:首先在绪论部分,我们分别对强磁场下的光谱和非线性光学做了概括介绍。第二节介绍了强磁光实验在国际上的发展及研究现状。第三节介绍了非线性光学尤其是二阶非线性光学的原理,及在材料中的应用。第四节主要介绍了本文的研究动机及研究内容。第二章介绍了我们实验室中搭建的SHG光路系统。第一节主要介绍了 SHG光路系统的搭建以及激光器,光电倍增管,锁相等元件的使用情况。第二节简单介绍了基于此光路系统的Labview数据采集系统,以及适合我们光路的两种运行程序。第三节介绍了基于此光路系统的Matlab数据仿... 

【文章来源】:中国科学技术大学安徽省 211工程院校 985工程院校

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【学位级别】:博士

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复杂氧化物的非线性光谱与强磁场下光谱研究


图1.1:?(a)?NHMFL的65T电容驱动脉冲磁体的照片

复杂氧化物的非线性光谱与强磁场下光谱研究


图1.2:磁光光致发光系统光路图[6]??Fiure?1.2?:?Oticalath?diaram?of?maneto-oticalhotoluminescence?sstem??

反射光谱,强磁场,光纤


i)强磁场下的光致发光系统??强磁场下的光致发光系统是通过特定光路,将入射光引入到置于磁体中的样??品上,激发样品发光,然后用光谱仪收集发光信号。可用来研宄材料的发光与磁??场强度的关系以及塞曼分裂等。如图1.2为磁光光致发光光路图。激光被准直后??经特定光路耦合进光纤,通过光纤将激光传导至样品上,激发样品发光,发出的??光将沿原路返回,最终耦合到光谱仪中,进行数据采集。??ii)强磁场下的透射反射光谱系统??强磁场下的透射反射光谱系统,是通过指定光路将激光或者白光引入到置于??磁体中的样品上。此系统可用来研宄材料的的透射谱,反射谱以及逆塞曼效应等。????LiS??^?i?B?---??\?r?L??a??孔光爾—rr- ̄ir,?*???as?分嫌《i??cp?鳄? ̄H?,u?r——??toa?糙?走.?1?一??mimc氧?丄l'?--?-?."zgg!-??M?R||??「?1??=a?;-??pc?I?1?S?|??S???轟?1?i?L.—jlaaiJk?J??rcs^2mf??GSl?-4—1??图1.3:磁光透射、反射光谱系统[6]??Figure?1.3:?Magneto-optical?transmission?and?reflection?spectroscopy?system??透射、反射光路与光致发光光路的不同点在于,其使用了两根光纤,将入射??光与出射光分开了。如图1.3所示,为该系统的光路图。溴钨灯产生的光经过透??镜系统耦合到光纤中,经光纤照射在置于磁体中的样品上,样品出射的光经另一??根光纤导出,耦合进光谱仪。下面我们将基于此设备介绍一


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