稀土铁氧化物的太赫兹时域光谱研究

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近十年来,随着自旋电子学的不断发展,在超快时间尺度内对电子自旋的操控成为一个重要的研究方向。用太赫兹波的磁场来激发和操控电子自旋是一种新颖而有效的手段,它直接激发磁性材料中的磁化子,将能量转移到自旋系统中,避免了热效应的产生。本硕士论文利用透射式太赫兹时域光谱技术,研究了太赫兹波与稀土铁氧化物(RFeO3)相互作用的动力学过程和内在物理机制,包含以下两方面的工作:1.系统研究了太赫兹波的磁场激发RFeO3的反铁磁共振模式。研究了[001]切向的YFeO3单晶的类铁磁共振模式(F模式),以及太赫兹波的电场透射样品时出现的双折射现象。研究了[110]切向的PrFeO3单晶的反铁磁共振模式,通过改变入射太赫兹波的偏振方向,类铁磁模式和类反铁磁模式(AF模式)能够选择性地激发。进一步研究了在80—300K的温度范围内,PrFeO3的类反铁磁共振频率随温度变化的关系。利用“时间窗口法”,计算了PrFeO3分别为F模式和AF模式激发的情况下,在太赫兹波段的复数折射率和磁导率,并用洛伦兹模型进行了拟合。2.系统研究了太赫兹波的磁场激发RFeO3中的自旋进动的动力学过程。研究了YFeO3和PrFeO3中类铁磁模式和类反铁磁模式从激发到回复初始状态的整个过程,特别是进动弛豫过程中辐射出电磁波的不同机制。理论上建立了F模式和AF模式不同的进动运动模型,实验中用偏振探测的太赫兹时域光谱技术测得了自旋进动随时间演化的三维轨迹图。进一步分析了改变入射太赫兹偏振方向的角度时,AF模式和F模式分别激发的电磁波的偏振态的演化过程。计算了YFeO3中F模式的法拉第旋转角和椭圆率。
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