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太赫茲光譜在自旋電子學(xué)中的應(yīng)用
定 價(jià):278 元
- 作者:馬國(guó)宏
- 出版時(shí)間:2021/8/1
- ISBN:9787562863595
- 出 版 社:華東理工大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi):O441.4
- 頁(yè)碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開(kāi)本:16開(kāi)
本書(shū)主要介紹了太赫茲光譜在自旋電子學(xué)中的應(yīng)用,包括三個(gè)部分,分包括1~3章,介紹了太赫茲概述和光譜技術(shù);第二部分為本書(shū)的重點(diǎn),包括第4~6章,主要介紹了太赫茲波與磁有序介質(zhì)的相互作用;第三部分包括第7、8章,介紹了太赫茲強(qiáng)場(chǎng)與電子自旋的非線(xiàn)性相互作用,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自旋波的太赫茲非線(xiàn)性調(diào)控。本書(shū)可作為太赫茲光譜、太赫茲自旋電子學(xué)等研究領(lǐng)域科研人員和相關(guān)學(xué)科研究生的參考書(shū)和工具書(shū),為將要從事該研究的科研工作者提供一定的參考和借鑒,亦可供有關(guān)工程技術(shù)人員參考。
"戰(zhàn)略前沿新技術(shù)太赫茲出版工程是華東理工大學(xué)出版社重大學(xué)術(shù)出版項(xiàng)目,得到了中國(guó)科學(xué)院雷嘯霖院士、中國(guó)工程院莊松林院士等國(guó)內(nèi)知名專(zhuān)家學(xué)者的大力支持。叢書(shū)總主編曹俊誠(chéng),中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所研究員,國(guó)家杰出青年基金獲得者(2004)、中科院百人計(jì)劃入選者(2009)、國(guó)務(wù)院政府特殊津貼獲得者、國(guó)家科技部重大儀器專(zhuān)項(xiàng)首席科學(xué)家。叢書(shū)共14分冊(cè),具體分為太赫茲源、太赫茲探測(cè)及太赫茲應(yīng)用三大部分,闡釋太赫茲測(cè)試過(guò)程中的各種前沿技術(shù),詳細(xì)介紹太赫茲基礎(chǔ)性能研究以及太赫茲技術(shù)在國(guó)防、安全、通信、醫(yī)療、天文等諸多領(lǐng)域的應(yīng)用,結(jié)合創(chuàng)作者多年的相關(guān)研究成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),借鑒和歸納總結(jié)國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究領(lǐng)域?qū)<覍W(xué)者和科研人員的研究成果,是國(guó)內(nèi)首套全面、詳細(xì)介紹太赫茲技術(shù)的原創(chuàng)叢書(shū),代表了國(guó)內(nèi)一流研究水平,為該領(lǐng)域?qū)I(yè)人員提供關(guān)鍵技術(shù)參考,旨在加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)、推廣和應(yīng)用。本書(shū)為戰(zhàn)略前沿新技術(shù)太赫茲出版工程13分冊(cè),全書(shū)采用80克雅質(zhì)紙,彩色印刷。本書(shū)主要介紹了太赫茲光譜在自旋電子學(xué)中的應(yīng)用,包括太赫茲概述和光譜技術(shù)、太赫茲波與磁有序介質(zhì)的相互作用,以及太赫茲強(qiáng)場(chǎng)與電子自旋的非線(xiàn)性相互作用。本書(shū)可作為太赫茲光譜、太赫茲自旋電子學(xué)等研究領(lǐng)域科研人員和相關(guān)學(xué)科研究生的參考書(shū)和工具書(shū),為將要從事該研究的科研工作者提供一定的參考和借鑒,亦可供有關(guān)工程技術(shù)人員參考。
得益于飛秒激光技術(shù)的發(fā)展與完善,太赫茲(terahertz,THz)光譜學(xué)是THz科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域中發(fā)展超快和超完善的領(lǐng)域之一。大多數(shù)凝聚態(tài)物質(zhì)中,其分子的振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)、超導(dǎo)能隙、半導(dǎo)體量子阱的子帶間躍遷、磁振子等元激發(fā)能量均位于THz頻段,THz光譜技術(shù)為研究這些元激發(fā)的形成、弛豫動(dòng)力學(xué)、相變動(dòng)力學(xué)和元激發(fā)粒子的量子調(diào)控等提供了有力的光譜學(xué)方法。據(jù)作者了解,目前幾乎所有的THz光譜學(xué)專(zhuān)著均討論基于THz輻射脈沖的電場(chǎng)與物質(zhì)相的電偶極化間的相互作用,極少討論THz波與磁有序介質(zhì)間的相互作用。從近幾年發(fā)表的研究論文和綜述論文看,有大量的研究工作基于THz輻射脈沖與磁有序介質(zhì)間的相互作用,也即所謂的THz自旋電子學(xué)。這里其實(shí)包括三方面內(nèi)容:一是基于THz輻射脈沖磁場(chǎng)與磁有序介質(zhì)共振和非共振相互作用。THz輻射脈沖磁場(chǎng)與磁有序介質(zhì)的塞曼(Zeeman)轉(zhuǎn)矩,可以誘導(dǎo)自旋波的激發(fā)、自旋極化的調(diào)控,以及利用THz磁光光譜研究磁有序介質(zhì)的動(dòng)態(tài)磁相變過(guò)程。值得一提的是,由于THz輻射脈沖磁場(chǎng)持續(xù)時(shí)間約為1ps,這為產(chǎn)生具有亞皮秒的超快磁脈沖提供了新的實(shí)現(xiàn)方案。二是基于THz電場(chǎng)脈沖驅(qū)動(dòng)磁有序介質(zhì)的自旋波激發(fā)、相干控制和磁相變等。例如,THz電場(chǎng)脈沖驅(qū)動(dòng)晶體的各向異性場(chǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)自旋波的激發(fā)和調(diào)控;THz電場(chǎng)脈沖驅(qū)動(dòng)介質(zhì)的聲子而產(chǎn)生有效場(chǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)自旋極化的激發(fā)和控制;利用THz電場(chǎng)脈沖與磁有序介質(zhì)的逆法拉第(Faraday)效應(yīng),產(chǎn)生瞬態(tài)磁場(chǎng),從而驅(qū)動(dòng)介質(zhì)的自旋極化及其相變等。三是基于飛秒激光脈沖與磁有序介質(zhì)的相互作用誘導(dǎo)高效THz輻射,其受到THz學(xué)界的高度關(guān)注。這一方面為研制緊湊型、集成化、低價(jià)格和高效率的THz輻射源提供了新的實(shí)現(xiàn)途徑,同時(shí)也為深入理解和探索超快激光與磁有序相互作用的內(nèi)在機(jī)制提供了一種新的研究方法。展望未來(lái),作為一種新的光譜學(xué)方法,THz光譜學(xué)受到越來(lái)越多的學(xué)界和工業(yè)界人員的廣泛關(guān)注。由于作者水平有限,不敢也不可能對(duì)THz研究前景做相關(guān)預(yù)測(cè)。下面就作者個(gè)人理解,僅對(duì)THz光譜學(xué)做幾點(diǎn)展望,希望能起到拋磚引玉的作用。強(qiáng)THz輻射源:產(chǎn)生單周期或少周期強(qiáng)THz相干輻射源一直是THz學(xué)界追求的目標(biāo)。除了自由電子激光器等科學(xué)儀器裝置外,如果能在實(shí)驗(yàn)室中獲得峰值強(qiáng)度為1GV/cm以上的THz輻射源,則可以極大推動(dòng)THz強(qiáng)場(chǎng)物理研究,包括THz輻射脈沖驅(qū)動(dòng)高次諧波、THz輻射脈沖驅(qū)動(dòng)(磁)相變動(dòng)力學(xué),以及強(qiáng)THz非線(xiàn)性光學(xué)等研究。THz高靈敏探測(cè):實(shí)現(xiàn)小型化、低價(jià)格和高效率的THz單光子探測(cè)器是各國(guó)研究人員追求的目標(biāo)。THz單光子探測(cè)器在量子信息和天體物理等領(lǐng)域具有極其重要的意義。目前主要基于超導(dǎo)異質(zhì)結(jié)實(shí)現(xiàn)THz單光子檢測(cè),如何實(shí)現(xiàn)室溫下THz單光子檢測(cè)仍具有極大的挑戰(zhàn)。THz光子與元激發(fā)粒子強(qiáng)耦合:實(shí)現(xiàn)THz光子與各種元激發(fā)粒子間的強(qiáng)耦合,例如,THz光子與磁振子強(qiáng)耦合實(shí)現(xiàn)THz極化磁振子。這在THz光子的量子糾纏態(tài)和THz單光子源制備等方面具有十分重要的研究?jī)r(jià)值。此外,基于THz的低能性,將THz光譜學(xué)技術(shù)應(yīng)用于拓?fù)淞孔硬牧涎芯。例如利用THz光譜探索拓?fù)浣^緣體表面態(tài)費(fèi)米面附近電子的輸運(yùn)動(dòng)力學(xué)、拓?fù)浒虢饘?Dirac和Weyl半金屬)費(fèi)米面附近電子的動(dòng)態(tài)輸運(yùn)特性,以及基于THz時(shí)間分辨光譜學(xué)研究拓?fù)鋺B(tài)與非拓?fù)鋺B(tài)相變動(dòng)力學(xué)等。本書(shū)重點(diǎn)關(guān)注THz光譜在自旋電子學(xué)中的應(yīng)用。分為T(mén)Hz概述和光譜技術(shù),包括3章內(nèi)容。1章為T(mén)Hz輻射與磁有序介質(zhì)相互作用概述。第2章簡(jiǎn)要介紹了基于光子學(xué)方法THz輻射脈沖的產(chǎn)生和探測(cè)原理,重點(diǎn)介紹了強(qiáng)THz輻射脈沖的實(shí)現(xiàn)原理和實(shí)驗(yàn)方案。第3章介紹了各種THz光譜技術(shù)(包括THz時(shí)域光譜、THz時(shí)間分辨光譜和THz磁光光譜),以及基于THz光譜的物質(zhì)參數(shù)(如復(fù)介電常數(shù)、復(fù)磁導(dǎo)率和復(fù)電導(dǎo)率等)的提取。第二部分為本書(shū)的重點(diǎn),主要介紹了THz波與磁有序介質(zhì)的相互作用,包括3章內(nèi)容。第4章重點(diǎn)介紹了利用THz時(shí)域光譜研究?jī)A角反鐵磁(RFeO3)中各種自旋模式的激發(fā)、自旋重取向相變,以及自旋波的THz線(xiàn)性相干控制等。第5章介紹了利用THz時(shí)域光譜技術(shù)實(shí)現(xiàn)自旋分辨的電子輸運(yùn)。第6章主要介紹了基于自旋的THz相干輻射源,包括基于超快退磁THz輻射、逆法拉第效應(yīng)的窄帶THz輻射和基于逆自旋霍爾效應(yīng)的高效、寬帶THz輻射。第三部分介紹了THz強(qiáng)場(chǎng)與電子自旋的非線(xiàn)性相互作用,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自旋波的THz非線(xiàn)性調(diào)控,包括2章內(nèi)容。第7章為自旋波與磁有序介質(zhì)強(qiáng)相互作用概述,包括THz強(qiáng)磁場(chǎng)誘導(dǎo)非線(xiàn)性塞曼轉(zhuǎn)矩,THz強(qiáng)場(chǎng)驅(qū)動(dòng)超快退磁及其動(dòng)力學(xué)過(guò)程,THz強(qiáng)場(chǎng)驅(qū)動(dòng)有效場(chǎng)和THz強(qiáng)場(chǎng)驅(qū)動(dòng)反鐵磁體系的二次諧波等非線(xiàn)性效應(yīng)。第8章介紹了THz腔結(jié)構(gòu)中的自旋波與THz光子的強(qiáng)相互作用,從經(jīng)典物理和半量子力學(xué)角度介紹THz人工微結(jié)構(gòu)腔中,自旋波與腔模式間的耦合效應(yīng)及其自旋模式的調(diào)控。本書(shū)的一部分適用于剛接觸THz光譜的初學(xué)者。第二部分和第三部分適用于本科高年級(jí)和研究生閱讀,也適用于從事THz光譜研究的科技人員閱讀。本書(shū)由上海大學(xué)馬國(guó)宏和上海理工大學(xué)金鉆明編著,在本書(shū)編寫(xiě)過(guò)程中得到了上海大學(xué)林賢、張順濃、張文杰、國(guó)家嘉、李炬賡、金凱龍、傅吉波、宋邦菊、索鵬、阮舜逸、陳家明等老師和同學(xué)的支持和幫助,在此表示感謝。本書(shū)參考和引用的文獻(xiàn)、專(zhuān)著等列入了全書(shū)后的參考文獻(xiàn)中,在此謹(jǐn)向有關(guān)作者表示衷心的感謝。本書(shū)的成書(shū)過(guò)程中,得到了國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):11604202, 11674213, 61735010, 61975110)的資助。盡管編寫(xiě)人員在編著過(guò)程中查閱了大量的文獻(xiàn)資料,進(jìn)行了整理、核對(duì)和提煉,但是由于水平所限,本書(shū)難免存在疏漏和不足之處,敬請(qǐng)廣大讀者批評(píng)指正。
馬國(guó)宏,男,博士,教授,博士生導(dǎo)師,首批上海市 東方學(xué)者特聘教授。美國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員,新加坡材料研究會(huì)會(huì)員。上海大學(xué)理學(xué)院物理系副主任,主管研究生教育,電子信息科學(xué)與技術(shù)教研組組長(zhǎng)。1993年畢業(yè)于河南大學(xué),2001年獲復(fù)旦大學(xué)光學(xué)專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位。2001-2005年在新加坡國(guó)立大學(xué)做Research Fellow。2005年至今,于上海大學(xué)擔(dān)任教授。在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊Physical Review B、Applied Physics Letters、Optics Letters、Optics Express等發(fā)表學(xué)術(shù)論文80余篇。金鉆明,男,副教授,碩士生導(dǎo)師。2015年入選首屆上海高校青年?yáng)|方學(xué)者, 2017年入選晨光計(jì)劃。入選2018年度上海市青年科技啟明星計(jì)劃。2013年獲上海大學(xué)博士學(xué)位,博士學(xué)位論文獲得2014年上海市研究生優(yōu)秀成果(博士學(xué)位論文)。2013-2015年在德國(guó)馬克斯普朗克高分子研究所從事博士后研究工作。2015年9月起于上海大學(xué)任教,任特聘副研究員。2019年10月起于上海理工大學(xué)任副教授。從事超快激光時(shí)域光譜和太赫茲光譜學(xué),研究領(lǐng)域主要涉及光子與凝聚態(tài)物質(zhì)中電子自旋相互作用及其動(dòng)力學(xué)的研究。目前主持一項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目和一項(xiàng)面上項(xiàng)目,參與一項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目。
1 THz輻射特點(diǎn)概述001 1.1 THz輻射及其應(yīng)用簡(jiǎn)述003 1.2 THz波與磁有序介質(zhì)相互作用概述005 2 基于光子學(xué)方法THz輻射脈沖的產(chǎn)生與探測(cè)011 2.1 THz輻射脈沖013 2.1.1 光電導(dǎo)天線(xiàn)產(chǎn)生THz輻射脈沖013 2.1.2 光整流產(chǎn)生THz輻射脈沖017 2.2 THz輻射脈沖探測(cè)023 2.2.1 光電導(dǎo)天線(xiàn)探測(cè)技術(shù)024 2.2.2 自由空間電光取樣探測(cè)技術(shù)025 2.3 強(qiáng)THz輻射脈沖的產(chǎn)生028 2.3.1 切連科夫輻射(Cerenkovradiation)產(chǎn)生強(qiáng)THz輻射脈沖029 2.3.2 空氣等離子體產(chǎn)生太赫茲波033 2.3.3 飛秒脈沖光學(xué)差頻產(chǎn)生強(qiáng)THz輻射脈沖036 3 THz光譜技術(shù)039 3.1 THz時(shí)域光譜041 3.1.1 抽運(yùn)探測(cè)技術(shù)041 3.1.2 THz時(shí)域光譜數(shù)據(jù)采集043 3.1.3 塊體材料THz光學(xué)參數(shù)的提取047 3.1.4 導(dǎo)電薄膜的THz復(fù)電導(dǎo)率的提取050 3.1.5 THz光譜分析053 3.1.6 幾種常見(jiàn)的介電函數(shù)模型054 3.2 THz時(shí)間分辨光譜057 3.2.1 光抽運(yùn)THz探測(cè)光譜及應(yīng)用057 3.2.2 THz抽運(yùn)光探測(cè)光譜及應(yīng)用060 3.2.3 THz抽運(yùn)THz探測(cè)光譜及應(yīng)用062 3.3 THz磁光效應(yīng)及應(yīng)用063 3.3.1 法拉第效應(yīng)透射測(cè)量064 3.3.2 克爾效應(yīng)反射測(cè)量066 3.3.3 THz波段法拉第旋轉(zhuǎn)角和橢圓率的測(cè)量067 4 太赫茲自旋波及其相干控制071 4.1 反鐵磁模式THz波共振激發(fā)及探測(cè)074 4.1.1 反鐵磁晶體磁結(jié)構(gòu)及磁相變074 4.1.2 THz磁場(chǎng)對(duì)反鐵磁模式的共振激發(fā)077 4.1.3 RFeO3 中THz波段復(fù)磁導(dǎo)率和折射率計(jì)算082 4.2 RFeO3 自旋重取向相變THz探測(cè)085 4.2.1 溫度誘導(dǎo)自旋重取向086 4.2.2 磁場(chǎng)誘導(dǎo)自旋重取向095 4.2.3 稀土離子摻雜調(diào)控晶體自旋重取向103 4.3 自旋波的THz相干控制110 4.3.1 雙THz輻射脈沖對(duì)自旋波的相干控制110 4.3.2 單THz輻射脈沖對(duì)自旋波的相干控制:晶體各向異性114 4.4 晶體場(chǎng)中稀土離子的能級(jí)劈裂及選擇躍遷117 4.5 總結(jié)與展望126 5 基于電子自旋的THz傳輸特性127 5.1 等離子體激元介質(zhì)中電子自旋依賴(lài)的THz傳輸129 5.1.1 基于磁性納米顆粒團(tuán)簇的THz波調(diào)制129 5.1.2 基于亞波長(zhǎng)雙金屬鐵磁/非磁微粒組合結(jié)構(gòu)的THz調(diào)制133 5.2 自旋分辨的電子輸運(yùn)參數(shù)的THz光譜研究137 5.2.1 巨磁阻效應(yīng)138 5.2.2 磁輸運(yùn)參數(shù)的THz探測(cè)141 5.3 THz頻段的反;魻栃(yīng)145 5.3.1 霍爾效應(yīng)、反;魻栃(yīng)與自旋霍爾效應(yīng)145 5.3.2 磁光效應(yīng)與反;魻栃(yīng)的理論聯(lián)系146 5.3.3 反;魻栃(yīng)的THz探測(cè)148 6 基于電子自旋的THz輻射特性153 6.1 鐵磁薄膜超快退磁THz輻射156 6.2 瞬態(tài)逆自旋霍爾效應(yīng)實(shí)現(xiàn)高功率THz輻射159 6.3 Rashba界面上的THz輻射171 6.4 飛秒激光誘導(dǎo)反鐵磁晶體的窄帶THz輻射特性174 6.5 順磁性晶體的THz切連科夫輻射179 6.6 本章小結(jié)181 7 THz強(qiáng)場(chǎng)與磁有序介質(zhì)的非線(xiàn)性作用183 7.1 THz強(qiáng)磁場(chǎng)誘導(dǎo)非線(xiàn)性塞曼轉(zhuǎn)矩186 7.1.1 THz強(qiáng)磁場(chǎng)誘導(dǎo)反鐵磁非線(xiàn)性磁化動(dòng)力學(xué)186 7.1.2 THz強(qiáng)磁場(chǎng)驅(qū)動(dòng)自旋磁化翻轉(zhuǎn)190 7.1.3 自旋軌道矩驅(qū)動(dòng)反鐵磁共振的THz光譜探測(cè)193 7.2 THz強(qiáng)場(chǎng)驅(qū)動(dòng)超快磁動(dòng)力學(xué)196 7.2.1 相位鎖定的強(qiáng)THz輻射脈沖誘導(dǎo)非共振磁動(dòng)力學(xué)197 7.2.2 THz驅(qū)動(dòng)超快自旋晶格散射201 7.3 THz強(qiáng)場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的有效磁場(chǎng)205 7.3.1 THz場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的各向異性場(chǎng)實(shí)現(xiàn)非線(xiàn)性自旋控制205 7.3.2 光驅(qū)動(dòng)聲子產(chǎn)生有效磁場(chǎng)209 7.4 THz強(qiáng)場(chǎng)驅(qū)動(dòng)反鐵磁體二次諧波產(chǎn)生213 7.5 本章小結(jié)218 8 腔結(jié)構(gòu)中磁模式與THz的非線(xiàn)性耦合219 8.1 強(qiáng)耦合效應(yīng)理論背景簡(jiǎn)介222 8.1.1 經(jīng)典諧振子模型223 8.1.2 半經(jīng)典模型224 8.1.3 全量子力學(xué)模型224 8.2 一維光腔中THz光子與磁振子間的強(qiáng)耦合效應(yīng)225 8.2.1 稀土鐵氧化物法布里珀羅腔中THz波與自旋波的強(qiáng)耦合效應(yīng)226 8.2.2 一維光子晶體腔中THz波與二維電子氣朗道能級(jí)的強(qiáng)相互作用233 8.3 二維超結(jié)構(gòu)光腔中THz光子與2DEG朗道能級(jí)間的強(qiáng)耦合效應(yīng)237 8.4 稀土鐵氧化物中稀土離子能級(jí)與磁振子間的強(qiáng)耦合效應(yīng)241 8.5 本章小結(jié)249 參考文獻(xiàn)250 索引260
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