基于逆法拉第效应:等离激元金纳米颗粒中的光诱导磁性

之前的理论研究表明,等离激元纳米材料在产生诱导感应磁场强度方面可能优于常规的磁性材料,但是对于没有逆法拉第效应(inverse Faraday effect,IFT)且无其他磁性结构的非磁性等离激元金属内发生磁化的研究有限。之前有研究报道了在胶体等离激元

逆法拉第效应的理论研究--《暨南大学》2008年硕士论文

磁光效应 法拉第效应 逆法拉第效应 超快激光 量子动力学 【摘要】: 线偏振光通过介质时偏振状态发生改变的现象称为法拉第效应。 而圆偏振光射入某些介质时,介质产生静态磁化的现象,称为逆法拉第效应(IFE)。最高近IFE首次在磁性材料中观察到,实现了圆偏振飞秒激光的非热磁化调控和超快全方位光磁

Er_3Ga_5O~(12)材料磁光法拉第效应的理论研究

Er_3Ga_5O~(12)材料磁光法拉第效应的理论研究,磁性各向异性,磁化,超交换作用,磁光效应,法拉第效应。 1998年,M.Guillot等人对单晶Er_3Ga_5O_(12)(简写为ErGG)石榴石的磁特性作了实验研究,描述了...

Er,3Ga,5O,12材料磁光法拉第效应的理论研究

2021年3月5日· 《Er,3Ga,5O,12材料磁光法拉第效应的理论研究》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Er,3Ga,5O,12材料磁光法拉第效应的理论研究(66页珍藏版)》请在维思文库上搜索。 1、扬州大学 硕士学位论文 ErGaO材料磁光法拉第效应的理论研究 姓名:杨翠红 申请学位级别:硕士 专业:凝聚态物理 指导教师:张

法拉第效应

在物理学里,法拉第效应(又叫法拉第旋转,磁致旋光)是一种磁光效应(magneto-optic effect),是在介质内光波与磁场的一种相互作用。法拉第效应会造成偏振平面的旋转,

法拉第效应与磁光调制实验报告(共7篇)

2017年4月10日· 法拉第效应与磁光调制实验报告(共7篇) 法拉第效应实验报告终结版学号:姓名:****本实验中,我们通过磁场与电感线圈电流的对应关系来确定磁场。通过使用消光法和磁光调制法测定了MR3和ZF7的法拉第磁致旋光效应,并测定了样品的旋光角

法拉第效应 | 1845年迈克尔·法拉第提出的效应 | 晓茵万事通

在处于磁场中的均匀各向同性媒质内,线偏振光束沿磁场方向传播时,振动面发生旋转的现象。. 1845年M.法拉第发现在强磁场中的玻璃产生这种效应,以后发现其他非旋光的固、液、气态物质都有这种效应。. 设 磁感应强度 为B,光在物质中经过的路径长度为d,则

法拉第效应

2022年11月15日· 在物理学,法拉第效应(又叫法拉第旋转)是一种磁光效应( magneto-optic effect ),是在介质内光波与磁场的一种相互作用。 法拉第效应会造成偏振平面的旋转,这旋转与磁场朝着光波传播方向的分量呈线性正比关系。 于1845年,麦可·法拉第发现了法

法拉第效应

3:本实验的法拉第效应和透明磁性材料的 法拉第效应有何异同? 磁性材料在磁场的作用下自身发生极化产生磁场叠加。所以磁性材料的法拉第效应较强。 4:有些材料除了有法拉第旋光效应以外,还有自然旋光,双折射现象,他们会影响本实验测量精确度

法拉第效应

编辑. 法拉第效应是磁场引起介质折射率变化而产生的旋光现象,实验结果表明,光在磁场的作用下通过介质时,光波偏振面转过的角度(磁致旋光角)与光在介质中通过的长度L及介质中磁感应强度在光传播方向上的分量B成正比,即:. θ=VBL. 式中V称为费尔德

法拉第效应

对于透明物质,偏振的旋转角弧与磁场的关系为 1. β = V B d {displaystyle beta ={mathcal {V}}Bd} ; 其中,β {displaystyle beta } 是旋转角弧,B {displaystyle B} 是磁场朝著光波传播方向的分量,d {displaystyle d} 是光波与磁场交互作用的长度,V {displaystyle {mathcal {V}}} 为物质的韦尔代常数,与材料本质、波长 展开

法拉第效应

所谓的法拉第效应就是,当在光的传播方向上加上一个强磁场时,平面偏振光穿过处于该磁场中的样品后,其偏振面会偏转一个角度。 实验结果表明,光的偏振面旋转的角度 F 与其

法拉第磁光效应实验

法拉第磁光效应实验. ②了解顺磁、弱磁、抗磁性、铁磁性或亚铁磁性材料的基本特性,以及费尔德常数V与磁光材料性质的关系。. ③比较法拉第磁光效应与固有旋光效应的异同。. ④磁光调制过程中,调制信号与输入信号之间的函数关系。. 5.16.2. 1. 实验表明

中国科学院机构知识库网格系统: 法拉第磁光效应测试系统组建及新型磁光材料的法拉第效应和磁性

2007年5月25日· 该测试系统综合考虑了系统各方面的误差,能够测量法拉第旋转角不太小(>0.025º)的各种形状的磁光样品,彻底面满足我们对测试的要求。在材料合成上,我们用熔盐法和Sol-Gel法分别制备稀磁半导体和纳米复合物作为我们的研究对象。样品的法拉第效应的测

法拉第磁光效应测试系统组建及新型磁光材料的法拉第效应和磁性

摘要: 材料的磁光效应包括法拉第效应,克尔效应及磁线振双折射和磁圆二向色性.其中,被广泛研究和应用的是磁光法拉第效应和克尔效应.基于法拉第效应,克尔效应的磁光器件已经在光存储,光信息处理,光通讯等领域得到广泛的应用,未来在光计算,光雷达等领域将会有进一步的应用.从1956年狄龙在钇铁

强磁场下磁性材料的磁光效应研究

强磁场下磁性材料的磁光效应研究. 的产物,法拉第效应是一种最高重要、应用最高广的磁光效应。. 本文主要理论阐述和分. 析磁性物质. NdF在低温、脉冲强磁场条件下的磁特性,以及法拉第磁光效应随在磁3. 场下随入射光波长变化而变化的特性。. 2002年Dai Imaizumi等人在

法拉第效应

法拉第效应与塞曼效应有密切联系。磁场影响物质分子(原子)中电子的运动,使无磁场时的一条吸收线对于平行于磁场方向传播的入射光分裂为两条,分别对应于右旋和左旋圆偏振光的吸收线,二者频率略有不同(倒塞曼效应);而且对于这两种 圆偏振光 又有分别对应的色散

强磁场下磁性材料的磁光效应研究

2016年6月11日· 这是历历史上第一名次发现的磁光效应,后来就称为法拉第效应(Faraday effect) 当一束平面偏振光沿外加磁场或者磁化介质的磁化方向传输时,其偏振方向会偏转图1.1

法拉第效应维尔德常数_法拉第效应_weixin_39978863的博客-CSDN

2021年1月14日· 法拉第效应1845年8月,英国科学家法拉第发现原来没有旋光性的重玻璃在强磁场作用下产生旋光性,使偏振光的偏振面发生偏转。磁致旋光效应后来称为法拉第效应。法拉第效应有许多应用,特别是在激光技术中制造光调制器、光隔离器和光频环行器,在半导体物理中测量有效质量、迁移率等。

法拉第效应实验报告

3.本实验的法拉第效应和透明磁性材料的法拉第效应有和异同? 答:磁性材料在磁场的作用下自身发生极化产生磁场,与原有磁场叠加,所以磁性材料的法拉第效应较强。

什么是法拉第效应?

磁性圆双折射-BECQUEREL的法拉第效应理论 早期建立的实验表明,法拉第旋转角φ与D(材料长度)和磁场B的乘积成正比。Φ= VDB 其中V是称为Verdet常数的比例因子。

法拉第效应汇总

3:本实验的法拉第效应和透明磁性材料的法拉第效应有何异同? 磁性材料在磁场的作用下自身发生极化产生磁场叠加。所以磁性材料的法拉第效应较强。 4:有些材料除了有法拉第旋光效应以外,还有自然旋光,双折射现象,他们会影响本实验测量精确度,用什么

基于逆法拉第效应:等离激元金纳米颗粒中的光诱导磁性

之前的理论研究表明,等离激元纳米材料在产生诱导感应磁场强度方面可能优于常规的磁性材料,但是对于没有逆法拉第效应(inverse Faraday effect,IFT)且无其他磁性结构的非

法拉第磁光效应实验

② 了解顺磁、弱磁、抗磁性、铁磁性或亚铁磁性材料的基本特性,以及费尔德常数V与磁光材料性质的关系。 ③ 比较法拉第磁光效应与固有旋光效应的异同。 ④ 磁光调制过程中,调制信号与输入信号之间的函数关系。 2 实验原理 1.法拉第效应

详解法拉第磁光效应的机理及其物理意义

2020年12月23日· 【文章摘要】:法拉第磁光效应的机理是外加磁场使介质中的电子与原子核改变运动状态,从而导致其产生的次生折射光的偏振方向与入射光存在些许差异并在介质中传递而不断积累所导致的。 它直接证

Faraday效应理论

在物理学裏,法拉第效应(又叫法拉第旋转)是一种磁光效应(magneto-optic effect),是在介质内光波与磁场的一种相互作用。法拉第效应会造成偏振平面的旋转,这旋转与磁场

强磁场下磁性材料的磁光效应研究

2016年6月11日· 在第三章的基础上,第四章中我们引入脉冲磁场的相关参量,运用量子理论讨 论顺磁性材料 NdF在脉冲场下的法拉第磁光效应,并深入讨论了影响法拉第旋转的 因素如在不同温度、不同脉冲场、不同入射光波对于法拉第效应的特性的影响。

法拉第磁光效应实验

2016年3月28日· 5.16法拉第磁光效应实验1845年,法拉第(M.Faraday)在探索电磁现象和光学现象之间的联系时,发现了一种现象:当一束平面偏振光穿过介质时,如果在介质中,沿光的传播方向上加上一个磁场,就会观察到光经过样品后偏振面转过一个角度,即磁场使介质具有了旋光性,这种现象后来就称为法拉第

【分析】基于自发光法拉第笼材料与磁性仿生囊泡构建智能电化学

2021年5月25日· 与此同时,磁性仿生囊泡的引入可以完美无缺地解决捕获DNA移动效率低的问题,并与法拉第笼材料紧密配合,从而极大提高3D纳米机器的检测效率。 自发光法拉第笼材料与磁性仿生囊泡两者的协同作用,提高了传感器的灵敏度,实现了对目标野生型Kras基因的超灵敏测定(范围为1 fM至50 pM)。

强磁场下磁性材料的磁光效应研究

温下的磁光效应更强更明显,法拉第旋转呈明显的温度特征,并法拉第旋转随波长 的增大而增加;在极强的磁场和低温下,弱磁性物质中可以获得较大的法拉第旋转;法拉第旋转将随着有效

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