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表面プラズモン励起による近赤外磁気光学効果の増強-Co/Ru多層膜の磁気カー効果とマグネトリフラクティブ効果

机译:通过表面等离子体激发磁性汽车效应和CO / Ru多层膜的抗辐射效应提高近红外磁光效应的增强

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摘要

IoT社会の到来に向け省電力かつ高感度なセンシング技術が注目を浴びている。著者は、近赤外光を活用したセンシング技術を創出できれば、将来的には太陽光を利用した省エネデバイスに発展させられる可能性があると考え、強磁性薄膜の近赤外域の光学特性や広義の磁気光学効果について検討している。近年では、近赤外域での強磁性薄膜の誘電率スペクトルの温度依存性の変化の傾向がキュリー温度付近で変化する現象を見出している。これは現象論的には磁気相転移点近傍においてスピン依存散乱の状況が変化することに起因すると考えられ、この現象を局在プラズモン共鳴と組み合わせれば、温度自己制御型素子(共鳴損失にて自己発熱、キュリー温度以上への昇温にて共鳴が自己停止)等を想起できることを報告している。今回は人為的にスピンを秩序配列させた強磁性/非磁性多層膜(GMR多層膜)の近赤外光学応答を紹介する。
机译:省电和高灵敏度传感技术引起了IOT社会的到来。作者认为,如果您可以创建利用近红外光的传感技术,可以在未来使用阳光开发能节能设备,光学特性和铁磁薄膜的近红外区域的广泛意识 - 光学效果近年来,已经存在一种现象,即铁磁薄膜在近红外区域的介电常数光谱在近红外区域的近红外区域的变化变化的趋势依赖性的趋势。这被认为是由于磁相过渡点附近的旋转依赖性散射的变化,并且如果这种现象与局部等离子体共振结合,则据报道温度自我控制型元素(报告其共振损失可以通过温度升高到自加热和居里温度来召回该共振。这次,我们介绍了一种近红外光学响应,其是人工自旋布置的铁磁性/非磁性多层(GMR多层膜)的近红外光学响应。

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