研究目的
研究利用飞秒激光脉冲在薄层铁磁共振稀土-过渡金属薄膜(DyFeCo)中实现局域全光磁化反转的可能性。
研究成果
研究表明,通过单个飞秒激光脉冲及脉冲序列可实现薄层稀土-过渡金属非晶薄膜Dy0.22Fe0.68Co0.1的局部磁化反转。观测到磁序变化的最小能量密度为3±0.3 mJ/cm2。
研究不足
该研究未观察到纯磁性元素薄膜的全光开关过程,仅观测到3d与4f元素合金及异质结构的相关现象。局部磁化方向旋转时间的问题仍有待解决。
1:实验设计与方法选择:
该研究采用线性和圆偏振的35飞秒激光脉冲,在DyFeCo薄膜中实现了局部全光磁化反转。
2:样品选择与数据来源:
通过磁控溅射制备了铁磁共振稀土-过渡金属Dy0.22Fe0.68Co0.1非晶合金薄膜。
3:22Fe68Co1非晶合金薄膜。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:钛宝石激光系统(Katyusha,OOO AVESTA-PROEKT)、格兰-泰勒棱镜(Thorlabs,GT10,1/100000)、四分之一波片(Thorlabs,AHWP05M-600)。
4:0)、四分之一波片(Thorlabs,AHWP05M-600)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将激光辐射聚焦于室温下的样品,光斑直径为5微米。薄膜分别接受单脉冲或脉冲序列辐照。
5:数据分析方法:
利用磁光克尔显微镜研究了样品在辐照后磁化方向垂直分量的变化。
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Glan-Taylor prism
GT10
Thorlabs
Used to produce linearly polarized radiation.
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Quarter-wave plate
AHWP05M-600
Thorlabs
Used to produce circularly polarized radiation.
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Ti:sapphire laser system
Katyusha
OOO AVESTA-PROEKT
Generates 35 fs pulses at 3 kHz for the experiment.
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