陈辰嘉 1,2,3,4王学忠 1,2,3,4蔡明 1,2,3,4吴克 1,2,3,4[ ... ]A.Stella 6,7
作者单位
摘要
1 北京大学
2 物理系
3 北京
4 100871
5 Department of Physical Chemistry, University of Pavia, Ⅰ-27100 Pavia
6 Italy)
7 INFM-Dipartimento of Fisica",A.Volta", dell' Universita, Ⅰ-27100 Pavia
用超高真空蒸发技术在GaAs(100)和玻璃衬底上生长不同厚度Mn/Sb多层膜,并经短时间热退火(~1,20min).磁化强度测量显示具有很强的室温铁磁特性.当多层膜厚度从700A增至1600A时,饱和强度增加了近一倍,极向和纵向克尔角也增加了,但不到一倍.这表明磁化强度和克尔角两者均依赖于多层摸的厚度,但不是简单的正比于厚度的关系.增加Mn/Sb多层膜的厚度能增强饱和磁化强度和极向和纵向克尔饱和角.X射线衍射谱图结果表明高质量单晶结构的Mn/Sb多层膜能用超高真空蒸发技术生长,对较厚的多层薄膜,热退火的时间可很短(约1min).
多层膜 铁磁性 磁光克尔效应 退火 X射线衍射 multilayer films ferromagnetism magneto optical Kerreffect annealing X ray diffraction 
红外与毫米波学报
2004, 23(4): 241
作者单位
摘要
1 北京大学物理系,100871,北京
2 复旦大学应用表面物理实验室,200433,上海
3 INFM-Dipartimento di Fisica"A.olta"dell' Universitià di Pavia, I-27100 Pavia, Italy
4 INF-Dipartimento di Fisica"A.Volta"dell' Universitià di Pavia, I-27100 Pavia, Italy
5 INFM-Dipartimento di Fisica".Volta"dell' Universitià di Pavia, I-27100 Pavia, Italy
6 INFM-Dipartimento di cienza dei Materiali, Università di Milano Bicocca, 20125 Milano, Italy
报道用分子束外延(MEB)技术生长的x=0.4,0.8的高组分稀磁半导体Cd1-xMnxTe/ CdTe超晶格的光调制反射谱在室温和液氮下的实验结果.观测到11H,22H,33H和11L等激子跃迁结构,计及子能级的量子限定效应和晶格失配导致的应力效应,对子能级结构进行了计算,除x=0.8样品的33H能量计算值与实验值有较大偏差外,实验结果与理论符合得很好.还与光致发光谱实验结果进行了比较.
光调制反射 激子跃迁 应力效应 超晶格. photoreflectance exciton transitions strain effects superlattices. 
红外与毫米波学报
2002, 21(5): 332
作者单位
摘要
北京大学物理系,北京,100871
利用超高真空电子束蒸发技术在GaAs(100)上生长Mn/Sb多层膜,并经短时间热退火处理分别研究了其退火前后的磁性、磁光克尔效应及相应规律.退火前Mn/Sb膜在室温下即具有较强的铁磁特性,其易磁化轴在膜面内,样品表面由密集的岛状铁磁颗粒组成,未能观测到纵向(H∥平面)克尔效应.经350℃、20min退火的样品显示了最大饱和磁化强度Ms和最小矫顽力Hc,X射线衍射测量表明膜为MnSb单晶并具有均匀的铁磁特性,能观测到显著的极向和纵向磁光克尔效应,其随磁场变化表现出相应于磁化强度的磁滞行为.
薄膜 退火 铁磁性 磁光克尔效应. films annealing ferromagnetic properties magneto- optical Kerr effect. 
红外与毫米波学报
2001, 20(1): 33
作者单位
摘要
北京大学物理系,北京,100871
在分子光谱学中,分子的振动和转动温度是极其重要的参数,它表征了分子各振转能级的布居状况.在可见和红外波段测定分子的振动和转动温度并不困难,但对于那些落在VUV和XUV波段的高激发态,测定分子的振动和转动温度就是一个难题.本文将报道我们利用极紫外波段分子的相干发射光谱来测量转动温度方面的工作,这对研究真空紫外可调谐激光光源和分子高激发态光谱有参考价值,也为开展真空紫外光谱学和化学动力学研究提供可能.……
量子电子学报
2000, 17(5): 446

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!