Фемтомагнетизм и сверхбыстрое оптическое перемагничивание Орлова Наталья Борисовна.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Ферромагнитные сверхпроводники Подготовил Антон Беспалов Нижний Новгород, 2012.
Advertisements

Оптика. Свет.. Определение. Оптика (от др.-греч. πτική появление или взгляд) раздел физики, рассматривающий явления, связанные с изменением во времени.
Фотонное эхо.
ФЕМТОСЕКУНДНАЯ РЕЛАКСАЦИОННАЯ ДИНАМИКА ФОТОВОЗБУЖДЕННЫХ НАНОКРИСТАЛЛИТОВ TiO2 В ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЯХ Собенников А.С.*, Надточенко В.А.**, Лозовик Ю.Е.***,
Высотное распределение скоростей солнечного ветра в переходной области и нижней короне Голодков Е.Ю., Просовецкий Д.В. Институт солнечно-земной физики.
1 аспирант кафедры нелинейной физики Шешукова С.E. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ САМОВОЗДЕЙСТВИЯ В СЛОИСТЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СТРУКТУРАХ И МАГНОННЫХ КРИСТАЛЛАХ Саратовский.
БЕЗДИФРАКЦИОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ В ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Курилкина С.Н. Выполнила.
Радиоспектроскопия. Радиоспектроскопией называется раздел физики, в рамках которого исследуются переходы между энергетическими уровнями квантовой системы,
Антиферромагнетизм. Основное состояние. Спектр и термодинамика возбуждений в антиферромагнетиках. Классическая антиферромагнитная модель. Понятие о ферримагнетизме.
Неравновесный отклик низкотемпературных сверхпроводящих пленок на поглощение оптического излучения Зотова Анна.
10 Л.41 (33) Поляризация света Физическое явление, которое проявляется, например, в том, что интенсивность луча света, прошедшего через прозрачное тело,
1 Вакулин Д.А. «Исследование характеристик электроуправляемых жидкокристаллических устройств» Кафедры оптической физики и современного естествознания Санкт-Петербург.
Физика Великий физик. Огюсте́н Жан Френе́ль,французский физик, один из создателей волновой теории света. В 1815 г. переоткрыл принцип интерференции. Разработал.
Лаборатория метаматериалов для радиоэлектроники СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Направление научных исследований – разработка технологий создания и исследование.
«ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ» Упругие волны распространение упругих колебаний; распространение упругих колебаний; волна; волна; параметры и уравнения волны; параметры.
Модуляция оптической несущей Группа ОС. Способы модуляции оптической несущей Оптическую несущую можно представить как электрическое поле монохроматического.
Образовательный семинар для аспирантов и студентов, ИФМ РАН, 24 февраля 2011 Квантово-размерные эффекты и зарождение сверхпроводимости в гибридных структурах.
Магнитные свойства вещества Магнитное поле в веществе.
Работа выполнена: Кошелевой Ириной Сарычевой Еленой Зубровской Ольгой Перепечиной Анной 2005 г.
«Электрический маятник» Подходящий шарик, подвешенный на нити, колеблется между пластинами заряженного конденсатора. Исследуйте параметры, от которых.
Транксрипт:

Фемтомагнетизм и сверхбыстрое оптическое перемагничивание Орлова Наталья Борисовна

План доклада : 1. Предмет изучения фемтомагнетизма 2. Времена в магнетизме. Теоретический предел 3. Теоретическая невозможность фемтомагнетизма 4. Экспериментальное наблюдение сверхбыстрой магнитной динамики 5. Основные теоретические подходы 6. Наши работы

Фемтомагнетизм – раздел магнетизма, изучающий влияние фемтосекундных ( с ) лазерных импульсов на магнитное состояние веществ со спиновым магнитным упорядочением. U. Bovensiepen, Nature, 5, 401 (2009). G. Zhang, W. Hübner, E. Beaurepaire, J.-Y. Bigot, Topic Apply Physics, 83, 245, 2002

Метод накачка - проба (pump-probe) Основной метод для изучения сверхбыстрых процессов. Сверхбыстрые процессы (ultrafast processes) – процессы, характерные времена которых составляют пико - или фемтосекунды

Времена спиновой динамики частота прецессии, период прецессии, время спин-решёточной релаксации. Амплитуда магнитного поля в мощных лазерный импульсах порядка 10 5 Э

Предельное время перемагничивания 2004 год Абсолютный рекорд по времени перемагничивания. Не противоречит теории магнетизма! 2,3 пикосекунды

Из презентации Р. В. Писарева, ФКС-2010

Первый эксперимент Зависимость интенсивности магнитооптического сигнала Керра от времени задержки после импульса накачки Δ t (ps) – сигнал до накачки – сигнал после накачки – длительность накачки фс – время релаксации сигнала E. Beaurepaire et all, Phys. Rev. Lett. 76, (1996) 4250.

Сверхбыстрое оптическое размагничивание никеля Параметры pump: J.-Y. Bigot et al, Nature Physics, 5, 515 (2009). длительность τ pulse = 50 фс, флюенс Ф = (1 – ) мДж/см 2, λ = 798 нм. Optic электрооптический сигнал, соответствующий возбуждению зарядов. Magnetic магнитооптический сигнал, соответствующий возбуждению спинов. Результат: Возбуждение спинов происходит во время действия pump (50 фс ), как и возбуждение зарядов.

Фемтомагнетизм в антиферромагнетиках Результат: время установления спиновой температуры 0,3 пс время вращения L 5 пс период волновых колебаний 10 пс A. V. Kimel et al, Letters to Nature, 429, 850 (2004). Параметры pump: τ pulse = 48 фс, λ = 1200 нм. Вещество TmFeO 3 двухподрещёточный антиферромагнетик с переориентацией вектора антиферромагнетизма.

Фемтомагнетизм в антиферромагнетиках (II) A. V. Kimel et al, Nature, 435, 655 (2005). Вещество DyFeO 3 двухподрещёточный антиферромагнетик с большим эффектом Фарадея θ = 3 о /см. Параметры pump: τ pulse = 200 фс, Ф = 30 мДж/см 2, λ = 1200 нм, две циркулярные поляризации. Результат: 1) нетепловое воздействие (зависимость от поляризации) 2) частота осцилляций зависит от температуры.

Фемтомагнетизм в антиферромагнетиках (III) Результат: Эффекты наблюдаются не только для циркулярно, но и для линейно поляризованной накачки. A. M. Kalashnikova et al, Phys. Rev. Lett., 99, (2007). Вещество FeBO 3 двухподрещёточный антиферромагнетик с высокой температурой Нееля T N = 348 K. Параметры pump: τ pulse = 150 фс, Ф = (1 – 60) мДж/см 2, λ = 1000 нм, поляризация: циркулярная и линейная

Сверхбыстрое оптическое перемагничивание до облученияпосле облучения Распределение намагниченности в плёнке Gd-Fe-Co с перпендикулярной анизотропией : до облучения (a), после облучения (b). Из статьи C. D. Stanciu et al. Phys. Rev. Lett. 99, (2007). τ pulse = 40 фс длительность одного импульса, λ = 800 нм длина волны f = 1 кГц частота следования импульсов, v = 30 мкм / с скорость сканирования, Ф = 11,4 мДж / см 2 флюэнс накачки.

Оптическое перемагничивание фемтосекундными импульсами K. Vahaplar, A. M. Kalashnikova, A. V. Kimel, D. Hinzke, U. Nowak, R. Chantrell, A. Tsukamoto, A. Itoh, A. Kirilyuk, Th. Rasing Phys. Rev. Lett., 103, (2009). Вещество Gd22Fe74,6Co3,4 аморфная ферромагнитная плёнка толщиной 20 нм, с наведённой анизотропией.. Результат: намагниченность исчезает, затем восстанавливается в направлении, определяемом киральностью накачки.

Из презентации Р. В. Писарева, ФКС-2010

В чём состоит принципиальное отличие фемтосекундной накачки от наносекундной ?

Различие первое – амплитуда Пример : двухуровневая система Заселённость верхнего уровня : Одинаковое влияние на эту систему 10 фемтосекундного и наносекундного импульса будет при условии

Времена возбуждения S и L порядка десятки fs Дополнительное взаимодействие с электрическим полем накачки Времена релаксации S и L порядка 10 3 fs

Динамика спинов под действием мощьной оптической накачки с эффективным магнитным полем H eff = 20 T и длительностью t eff = 250 фс Численный анализ для объёма 30 nm × 30 × nm × 30 nm Результат – 3 стадии релаксации: 1-ая стадия – нагрев до температуры T 1000 K (t = 0,5 пс) 2-ая стадия – остывание до T < T C (t = 10 пс) 3-ая стадия – формирование домена (t = 30 пс). Направление намагниченности домена зависит от ориентации H eff «Нагрев» до 1000 К это не тепловой, а динамический хаос.

Различие второе – неопределённость в ширине спектра накачки Гц. 1. Неопределённость в частоте накачки фс. 2. Нерезонансность возбуждения 3. Время жизни возбуждённого состояния 4. Релаксация возбуждённого состояния спонтанное излучение. ( ширина линии ).

Спонтанное излучение а. Простой пример ΔN число возбуждённых атомов, N число атомов L хранилище исходной оптической когерентности? Kurkin M.I., Bakulina N.B., Pisarev R.V., Phys. Rev. B, 78, (2008).

Проблема стабилизации l б. Подавление осцилляций l а. Осцилляции l Kurkin M.I., Bakulina N.B., Pisarev R.V., Phys. Rev. B, 78, (2008).

Проблема стабилизации l в. Модели для V ll г. Решение стационарного уравнения - орбитальный ферромагнетизм - аналог взаимодействия квадрупольных атомных моментов (переходы mm связаны с передачей углового момента к решётке) При Ω = ħG решалось уравнение С начальным условием Kurkin M.I., Bakulina N.B., Pisarev R.V., Phys. Rev. B, 78, (2008).

Спиновая переориентация Kurkin M.I., Bakulina N.B., Pisarev R.V., Phys. Rev. B, 78, (2008). М.И. Куркин, Н.Б. Орлова Физика низких температур, 2010, том 36, вып. 8-9, стр. ( )

Различие третье – различная крутизна фронтов импульсов нано- и фемтосекундной накачек Планируется изучить влияние этого факта на магнитооптические сигналы от пробных импульсов.

Область исследований «фемтомагнетизм» сформировалась в последнее десятилетие. До сих пор нет единого представления о природе этих явлений.

Спасибо за внимание!