登陆注册
8434000000027

第27章 磁电子学与磁光子学

从磁学中诞生发展的新兴的学科——磁电子学,其诞生时间虽不长,但发展却十分迅速,已经在一些高新技术中初露锋芒,而且其发展前景也是十分广阔的。这门新兴的磁电子学是从一种磁效应——磁电阻效应,在新磁性材料和相关高新技术发展的新条件下发展到巨磁电阻效应时诞生的。在这一磁学发展事实的启发下,使我们不禁想到:如果另一种磁效应——磁光效应也能在新磁性材料和相关高新技术发展的新条件下发展到巨磁光效应,是否也会同样地诞生和发展磁光子学呢?当然这两方面的情况并不是完全相同的。例如,巨磁光效应仅初露端倪,远不及巨磁电阻效应;光子学的发展也远没有达到电子学发展的成熟程度。但是从未来的发展前景看,磁光子学还是很有希望像磁电子学那样发展起来的。因此,我们在这里先对目前的光子学及其与电子学的比较作介绍,再对磁光效应和巨磁光效应加以说明,然后对磁光子学的相关应用及未来的可能发展进行简单的介绍和推测。

什么是光子和光子学?它同电子学相比较有哪些相似之处?又有哪些不同之处?还有哪些特点和优点?

从科学发展史来看,光的波动学说和粒子学说都有其一定的实验根据,进一步的实验和理论表明,在一定的条件下,物质既具有波动性又具有粒子性。从广义上说,光子是一种传递电磁相互作用、静质量为零的粒子,是光线、光波的负载者。在激光和光物理学出现和发展后,“光子”一词才受到人们的重视和普遍应用,更常用在可见光及其相近的频段。光子学则是研究光子的产生、运动和转化,包括光子的放大、传导、控制、探测,光子与物质的相互作用,以及把光子的技术和规律应用于信息、能源和材料等的一门科学。

假如把光子学与电子学进行比较,就可以看出,两者既有相似之处,又有不同之处。就相似之点来说,例如,它们分别从电学和光学发展出来,电子技术和光子技术又在相同的领域(如通信等)中先后得到相似的应用。就不同之处说,电子具有静质量和电荷,而光子的静质量和电荷都为零,因而光子的抗干扰性好,也不受电磁干扰,传输速度快,不像电子受电阻电容的时间常数限制,光子器件比电子器件的使用频率高、频带宽度宽、容纳信息量大、开关时间短。例如,光通信容量就远远超过电通信,磁光碟的信息密度也高于一般磁盘的信息密度。这些与电子学的不同之处,其中许多都既是光子学的特点,也是光子学的优点。

那么,同磁电子学相比较,磁光子学又是如何呢?

磁电子学是在巨磁电阻效应的基础上发展起来的,而作为磁光子学发展基础的巨磁光效应的情况又如何呢?现在就用已初步观测到的巨磁光效应的法拉第磁光旋转效应和克尔磁光效应来加以介绍。法拉第磁光旋转效应是指线偏振光通过透光(透明)的物质时,如果对这物质加上与光传送方向相平行的外磁场,则线偏振光的偏振方向将产生旋转。旋转角度的大小与磁场的强度和透光物质的磁光性质有关。光的线偏振是指光的电矢量的振动方向不变的现象。克尔磁光旋转效应常称克尔磁光效应,是指线偏振光照射到不透光的物质时,如果对这物质加上外磁场,则其反射光的偏振方向将产生旋转。旋转角度的方向和大小与外加磁场的方向和强度及反射物质的磁光性质有关。这两种磁光效应都已在正投光学中得到应用,如光调制器和光隔离器等。但是在一般磁光材料中,这两种磁光效应都较小,法拉第旋转效应的单位长度旋转角都小于1度/微米,克尔效应的旋转角都小于1度。但是在20世纪90年代以后,观测到少数磁光材料具有更高的磁光效应,例如磁光碟。这里把“光碟”和“磁盘”更加区分开,也是目前相关科技界的看法。

目前各种光碟机已得到多方面应用,其所使用的光记录存储材料的种类是很多的,一般说来,大多数光记录存储材料各有其特点和适用范围。例如,只读式光碟一般都使用光刻胶,因其可以大量而经济地复制;只写一次式光碟则可使用多种光学材料,如铜(Cu)、金(Au)、铬(Cr)、锑(Sb)、铋(Bi)、铟(In)、铑(Rh)等金属薄膜,碲化砷(AsTe)非晶薄膜,有机染料薄膜和银加聚合物的复合薄膜等;可擦式光碟使用的只有磁光材料和非晶半导体两类光学材料。下面仅重点介绍具有可擦式功能的磁光材料。

为了理解可擦式光碟对磁光材料的磁光性能要求,先简要说明磁光碟的录入(写)光信息和重放(读)光信息的原理。这里以录入和重放数字信息“1”和“0”为例。在录入数字信息时,加上极细的强激光束,使写入点局部温度升高,矫顽(磁)力降低,同时由磁光头在写入点加上与所写入数字信息相应方向的较强的写入磁场,使写入点的磁化强度方向转到写入磁场方向。在写入磁场消失或离开写入点后,写入点处的温度降低,矫顽力升高,这样就在写入点处留下所写下的数字信息,即保留与写入数字信息相应的磁化强度方向。如果人们要读出所录下的数字信息,就需要加上使读出激光束变为线偏振光的起偏器和检测从读出点反射或透过(一般采用反射)的线偏振光的检偏器。读出信息时所需要的激光功率低,由线偏振光束在读出点处所引起的磁光效应的变化便可由检偏器辨别出读出点处的磁化强度方向,也就可辨别出读出点处的数字信息是“1”或“0”。

从上述的磁光碟录入和读出磁信息的过程可以看出,为了在写入时使其在不大的温度变化范围内有大的矫顽力变化,就需要采用低居里温度或低磁抵消温度的磁光材料。这是因为在居里温度,铁磁性将转变为弱磁的顺磁性,矫顽力将下降到零;在低磁抵消温度附近,矫顽力会有剧烈的变化,这样都可以在较低的外加磁场下发生磁化强度的转变方向,完成数字信息的写入。为了在读出时得到较高的灵敏度,需要采用高磁光效应的磁光材料。从这两方面的要求看,低居里温度的磁光材料有稀土—过渡金属合金,如Tb—Fe、Tb—Dy—Fe、Gd—Tb—Fe等,其居里温度为70℃~160℃,及铁族合金,如Mn—Ri、Mn—Bi—Cu等,其居里温度为200℃~360℃。低磁抵消温度的磁光材料则有Gd—Co和其他稀土—过渡金属合金,其磁抵消温度为70℃~100℃。这些磁光材料的克尔磁光旋转角均为0.2~0.7度,属于一般磁光效应材料。如果采用新的巨磁光效应材料,可以预料由这种磁光材料制成的磁光碟的性能将会得到显著的改善。光速不变原理光速不变原理,是指真空中的光速对任何观察者来说都是相同的。光速不变原理,在狭义相对论中,指的是无论在何种惯性系(惯性参照系)中观察,光在真空中的传播速度都是一个常数,不随光源和观察者所在参考系的相对运动而改变。这个数值是299792458米/秒。

同类推荐
  • 寒冬里那丝暖意

    寒冬里那丝暖意

    《寒冬里那丝暖意》从作者孙瑞林已发表的故事中精选出45篇,每篇作品都以灵动的笔触和质朴的语言,讲述一个洞彻人心灵的故事。这些故事都是以真实的生活为基础,把深奥的人生道理,融入跌宕起伏的情节变化之中,让读者在潜移默化中,心灵得以滋养,情感得以温暖。本书的故事中有你、有我也有他,只要你翻开它,就会从中找到自己的影子。《寒冬里那丝暖意》的每篇作品都犹如一杯咖啡,让你从中品味出幽香深远的韵味。
  • 会唱歌的橡皮擦

    会唱歌的橡皮擦

    这本书里一共汇编了147个寓言,为了方便阅读,分为智慧篇、情感篇、哲理篇、幽默篇、友谊篇和知识篇等六个篇章。在选编中,尽量考虑青少年朋友的阅读习惯,力争启发性与可读性的完美结合。
  • 世界经典童话故事全集:女人儿童的故事

    世界经典童话故事全集:女人儿童的故事

    本套丛书包括《国王皇后的故事》、《王子少年的故事》、《公主千金的故事》、《官员商人的故事》、《庶民百姓的故事》、《能工巧匠的故事》、《女人儿童的故事》、《魔鬼妖怪的故事》、《动物植物的故事》和《生灵怪象的故事》等10册童话故事,其中包括安徒生、格林、豪夫和王尔德的作品,也包括了世界各国许多民间童话故事, 很具有代表性和普遍性。相信这套《世界经典童话故事全集》丛书,能够启迪儿童的心灵、陶冶儿童的情操、培养儿童的情趣、丰富儿童的知识、发展儿童的智力,成为广大父母和少年儿童们的良好读物和收藏品。
  • 走进科学·趣事轶传

    走进科学·趣事轶传

    本套书全面而系统地介绍了当今世界各种各样的难解之谜和科学技术,集知识性、趣味性、新奇性、疑问性与科普性于一体,深入浅出,生动可读,通俗易懂,目的是使广大读者在兴味盎然地领略世界难解之谜和科学技术的同时,能够加深思考,启迪智慧,开阔视野,增加知识,能够正确了解和认识这个世界,激发求知的欲望和探索的精神,激起热爱科学和追求科学的热情,不断掌握开启人类世界的金钥匙,不断推动人类社会向前发展,使我们真正成为人类社会的主人。
  • 营救小能手

    营救小能手

    《神犬山姆》圣诞特别篇《营救小能手》如约而至啦。你想知道为什么山姆会拥有超能力吗?快跟着圣诞老人从书里找答案吧。
热门推荐
  • 妃常累之转眼即是万年

    妃常累之转眼即是万年

    她,是恶搞公主,他是恶魔王爷。当他们在一次偶然中相遇是巧合还是命中注定呢....................
  • 人族宣言

    人族宣言

    人类宣言以下是今天的新闻报道内容:农学科学院研发出最新款西瓜,可永久治愈秃头;水木大学最新推出第14代广播体操,可直升三品境;白国与高国进行联合演习,新一代灵动力士兵亮相........李三思:......发生了啥…...不就回了老家两天吗
  • 话说我活了四辈子

    话说我活了四辈子

    什么?!!?!她这是穿越了?!?不对!穿越?那是什么东东?刚从睡梦中惊醒的闻芋表示:这是哪?我是谁?我为什么在这里?“啊!这个...这个,这个不是那个……”……“阿芋,我猜你肯定不会想知道前几世,‘你’的结局。”“什么?!?前几世?”天啊…………甜文,无虐...?1V1章节内容还未修改,劝别点,留点期待到改完(大笑/)
  • 歌尽浮生殇

    歌尽浮生殇

    夜浮生说:“慕歌,我做错的我愿承担一切后果,却承受不了你离开我。你要信我,我是爱你的。”伽岚说:“死女人,本王爷都为了你遣散一屋子的姬妾了,你为何就是不愿意接受我,试着爱我一点点?”荼尽说:“罢了罢了,我认命了,即使你永生永世都不爱我,我也要守候你永生永世。”夏昊天说:“姐姐,你跟我走吧,我陪你去过你想要的生活。”
  • 我要你还在

    我要你还在

    在音城,再次见到季白澈,林念有些恍惚。眼前这个理着平头,已经有小腹的男人与她印象中那个精瘦的痞痞的少年相去甚远。“你瘦了。”季白澈的眼神依旧温柔。“你胖了。”林念痛苦地意识到,尽管他身材走样,她却还是想要得到他。既然如此,她只好当她自己瞎了,她要开始倒追这个曾经陪伴她多年的人。两年后,兜兜转转的时光终于落幕,林念终究是等来了她的季白澈。
  • 酒后乱了性别

    酒后乱了性别

    文案一:喝了点小酒,林安安就跟有着国民老公之称的影帝祁慕互换了身体。林安安想了想自己出道几年,还是个不入流的十八线小明星,嗯……这波不亏!文案二:祁慕从她包里掏出不到五十块钱的零钱,还有一张没多少钱余额的公交卡……他低头瞥了一眼,算了,虽然媳妇穷了点,但挡不住她声娇体柔易推倒啊……嗯,值了!林安安:QAQ我的清白啊!Tips:1.男主洁癖傲娇生人勿进2.女主天生尤物不爱作死3.双洁,感情1V1
  • 神器大作战

    神器大作战

    风靡全球的游戏,一夜之间融入现实。而在游戏的背后,是神魔之间的博弈。百家公会齐头起,试问谁人敢称雄?莫道少年是蒙昧,壮志凌云百丈千!
  • 天行

    天行

    号称“北辰骑神”的天才玩家以自创的“牧马冲锋流”战术击败了国服第一弓手北冥雪,被誉为天纵战榜第一骑士的他,却受到小人排挤,最终离开了效力已久的银狐俱乐部。是沉沦,还是再次崛起?恰逢其时,月恒集团第四款游戏“天行”正式上线,虚拟世界再起风云!
  • 我的江湖江湖

    我的江湖江湖

    主人公一次意外穿越到武侠世界从一不懂江湖毛头小子慢慢懂得江湖是什么。(注:这属于我自自己认为江湖,不代表所有人江湖)你们心目中江湖是怎么样?
  • 二愣的天空

    二愣的天空

    柳平平,家中排行老二,人称柳二愣;平平无奇,甘于平凡,喜欢青梅竹马的姑娘叶暮秋;当心爱大姑娘要离他而去,怎么办?也罢,人生苦短,何不让我也潇洒走一回!可是,总碰钉子,又当如何是好?