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1)  Magneto-optical Kerr effect
磁光科尔效应
2)  magneto-optic Kerr effect
磁光克尔效应
1.
A set of experimental system of magneto-optic Kerr effect was set up mainly by using photo-elastic modulator and lock-in amplifier.
运用光弹调制器和锁向放大器作为主要的光电子仪器,搭建磁光克尔效应实验系统,将平行和垂直磁场应用于纵向磁光克尔(Kerr)效应,用来分析薄膜正交方向磁矩随磁场翻转的情况。
2.
By the methods of X-ray diffraction spectrums, surface magneto-optic Kerr effect and permeability spectrums, the changes of the samples magnetic properties and GMI effect upon different sputtering powers and annealing temperatures are stud.
基于薄膜材料易于集成化、微型化,在巨磁阻抗效应器件方面有着重大的应用前景,本文采用磁控溅射法制备了FeCuNbSiB/Si02/Cu/Si02/FeCuNbSiB/Si02型复合结构多层膜,利用XRD谱、表面磁光克尔效应(SMOKE)和磁导率频谱对由溅射功率和退火温度引起的材料磁性能的变化,以及对巨磁阻抗效应的影响进行了研究。
3.
A new measurement system of longitudinal surface magneto-optic Kerr effect in large magnetic field is introduced.
基于磁光克尔效应的测量技术已发展成为研究表面磁性的一种有效手段,它具有高精度、响应快、低成本等优点。
3)  magneto-optical Kerr effect
磁光克尔效应
4)  Kerr magneticoptical effect
克尔磁光效应
5)  surface magneto-optic Kerr effect
表面磁光克尔效应
1.
Magnetic hysteresis loop of the ferromagnetic film measured by using the test system of surface magneto-optic Kerr effect;
用表面磁光克尔效应实验系统测量铁磁性薄膜的磁滞回线
6)  magneto-optical spectra
磁光科尔谱
补充资料:磁光效应
磁光效应
magnetic-optical effect
    光与处于磁化状态的物质发生相互作用而引起的各种光学现象。包括法拉第效应、科顿-穆顿效应和克尔磁光效应等。这些效应均起源于物质的磁化,反映了光与物质磁性间的联系。
    法拉第效应 1845年由M.法拉第发现。当线偏振光(见光的偏振)在介质中传播时,若在平行于光的传播方向上加一强磁场,则光振动方向将发生偏转,偏转角度ψ与磁感应强度B和光穿越介质的长度l的乘积成正比,即ψ=VBl,比例系数V称为费尔德常数,与介质性质及光波频率有关。偏转方向取决于介质性质和磁场方向。上述现象称为法拉第效应或磁致旋光效应。该效应可用来分析碳氢化合物,因每种碳氢化合物有各自的磁致旋光特性;在光谱研究中,可借以得到关于激发能级的有关知识;在激光技术中可用来隔离反射光,也可作为调制光波的手段。
    科顿-穆顿效应  1907年A.科顿和H.穆顿首先在液体中发现。光在透明介质中传播时,若在垂直于光的传播方向上加一外磁场,则介质表现出单轴晶体(见双折射)的性质,光轴沿磁场方向,主折射率之差正比于磁感应强度的平方。此效应也称磁致双折射。W.佛克脱在气体中也发现了同样效应,称佛克脱效应,它比前者要弱得多。当介质对两种互相垂直的振动有不同吸收系数时,就表现出二向色性的性质,称为磁二向色性效应。
    克尔磁光效应  入射的线偏振光在已磁化的物质表面反射时,振动面发生旋转的现象,1876年由J.克尔发现。克尔磁光效应分极向、纵向和横向三种,分别对应物质的磁化强度与反射表面垂直、与表面和入射面平行、与表面平行而与入射面垂直三种情形。极向和纵向克尔磁光效应的磁致旋光都正比于磁化强度,一般极向的效应最强,纵向次之,横向则无明显的磁致旋光。克尔磁光效应的最重要应用是观察铁磁体的磁畴(见磁介质、铁磁性)。不同的磁畴有不同的自发磁化方向,引起反射光振动面的不同旋转,通过偏振片观察反射光时,将观察到与各磁畴对应的明暗不同的区域。用此方法还可对磁畴变化作动态观察。
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