Oberflächenmagnetooptisches Kerr-Effekt-System

Oberflächenmagnetooptisches Kerr-Effekt-System

Oberflächenmagnetooptisches Kerr-Effekt-System1.DXMOKE-Serie: Effizientes Gerät zur direkten Hystereseschleifenmessung.
2.MOKE: Misst magnetische Eigenschaften und eignet sich hervorragend zur Erforschung magnetischer Materialien.
3. Kerr-Winkel und Elliptizität: Spiegeln magnetische Eigenschaften wider und liefern wertvolle magnetische Informationen.
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Beschreibung
Einführung

 

Die DXMOKE-Serie magnetooptischer Kerr-Effekt-Systeme wird vorgestellt. Als effizientes und funktionsreiches Gerät kann es die Hystereseschleife des longitudinalen, transversalen und polaren Kerr-Rotationswinkels oder der Elliptizität direkt ermitteln. Es ist auch in der Lage, wichtige magnetische Eigenschaften wie Koerzitivkraft und gesättigte Magnetfelder genau zu messen, und das magnetooptische Kerr-Effekt-System (MOKE) hat seine hervorragende Leistung und seine breiten Anwendungsaussichten bei der Erforschung magnetischer Dünnfilme, magnetischer Nanostrukturen und Spintronik unter Beweis gestellt.

 

In der Physik beschreibt der magnetooptische Kerr-Effekt (MOKE) oder oberflächenmagnetooptische Kerr-Effekt (SMOKE) als wichtige Erscheinungsform des magnetooptischen Effekts die Veränderungen, die durch die Reflexion von Licht an einer magnetisierten Oberfläche verursacht werden. Hinweis: Der Kerr-Winkel bezeichnet den Drehwinkel der Polarisationsrichtung von linear polarisiertem Licht nach der Bestrahlung der Oberfläche einer Probe, und die Veränderung dieses Winkels spiegelt direkt die magnetischen Eigenschaften der Probe wider. Die Kerr-Elliptizität unterscheidet sich zwar vom mathematischen Konzept der Elliptizität, ist aber ebenso wichtig. Sie ist das Verhältnis zwischen der großen Halbachse und der kleinen Halbachse von linear polarisiertem Licht, nachdem es bei der Reflexion in elliptisch polarisiertes Licht umgewandelt wurde, und dieses Verhältnis liefert uns ebenfalls wertvolle Informationen über die magnetischen Eigenschaften der Probe.

 

Die Eigenschaften des DXMOKE-Oberflächenmagneto-optischen Kerr-Effekts

 

System

  1. Verwendung einer rauscharmen Laserlichtquelle mit TTL-Modulation: Um ein reineres und stabileres Lichtquellensignal zu erhalten, verwenden wir die TTL-Modulationstechnologie, um den Rauschpegel der Laserlichtquelle effektiv zu reduzieren.
  2. Verwenden Sie einen hochempfindlichen fotoelektrischen Sensor, um Lichtintensitätssignale zu empfangen: Um sicherzustellen, dass schwache Änderungen der Lichtintensität genau erfasst werden können, verwenden wir hochempfindliche fotoelektrische Sensorröhren, um einen genauen Signalempfang zu gewährleisten.
  3. Erfassung frequenzgekoppelter Signale mit phasenstarren Verstärkern: Durch die Einführung phasenstarrer Verstärker erreichen wir eine genaue Erfassung frequenzgekoppelter Signale und verbessern so die Effizienz und Genauigkeit der Signalverarbeitung.
  4. Geringes Rauschen, hohe Auflösung, hohe Stabilität: Unser System ist auf geringes Rauschen, hohe Auflösung und hohe Stabilität ausgelegt, um genaue und zuverlässige Messergebnisse zu gewährleisten und den Benutzern ein hochwertiges wissenschaftliches Forschungserlebnis zu bieten.
  5. Hochintegrierte optische Geräte: Für den Komfort der Benutzer haben wir hochintegrierte Designs für alle optischen Geräte. Der Benutzer installiert einfach die Probe und stimmt den Probenstab fein ab, um das Kerr-Signal problemlos zu erhalten, was den Betriebsvorgang erheblich vereinfacht.
  6. Integrierte Messung des Kerr-Effekts und Beobachtung des magnetischen Domänenmikroskops: Unser System verfügt nicht nur über die Funktion zur Messung des Kerr-Effekts, sondern integriert auch das Beobachtungsmikroskop für magnetische Domänen mit einer mikroskopischen Auflösung von bis zu 6 µm und bietet Benutzern so umfassendere Möglichkeiten zur Erforschung magnetischer Eigenschaften.
  7. In-situ-Messung unter Vakuum: Um den Messbedürfnissen unter verschiedenen experimentellen Bedingungen gerecht zu werden, unterstützt unser System In-situ-Messungen unter Vakuum und bietet gleichzeitig eine Vielzahl von Magnetfeld- und Niedertemperaturoptionen, wodurch den Benutzern flexiblere Werkzeuge für die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung gestellt werden.

 

Grundfunktionen des DXMOKE Surface Magneto-optical Kerr Effect

 

System

1. Einzelpunkt-Schleifentest: Das System unterstützt longitudinale, transversale und polare Kerr-Effekt-Tests, um die magnetooptischen Kerr-Effekt-Eigenschaften an einem einzelnen Punkt genau zu messen.

2. Regionale Abbildungsfunktion: Durch feines Bewegen der Probe nach oben, unten, links und rechts kann das System den magnetooptischen Kerr-Effekt an verschiedenen Punkten auf der Oberfläche der Probe testen, eine regionale Abbildung durchführen und die magnetische Energieverteilung der Probe vollständig verstehen.

3. Funktion zum Drehen der Probe oder des Magnetfelds: Das System ermöglicht dem Benutzer, die Probe oder das Magnetfeld um 360 Grad zu drehen, um die Magnetisierungsschwierigkeitsachse des Materials zu bestimmen und weitere Tests auf Anisotropie durchzuführen.

4. Schnittstelle für den magnetoelektrischen Kopplungstest: Der Probenhalter verfügt über eine elektrische Schnittstelle, über die Benutzer bequem am magnetoelektrischen Kopplungstest teilnehmen können, um die Leistung des Materials unter magnetoelektrischer Wechselwirkung zu untersuchen.

5. Integriertes Mikroskop und Hochgeschwindigkeits-CCD-System: Das System integriert ein Hochgeschwindigkeits-CCD- und Mikroskopsystem, das nicht nur die Oberflächenmorphologie des Materials beobachten, sondern auch den Unterschied der Intensitätsverteilung des Lichtpunkts mit der Änderung des Magnetfelds nach dem Hinzufügen des Polarisators erkennen kann, um so die magnetischen Domäneninformationen genau zu erhalten.

 

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Presentation drawing

 

Technische Parameter des DXMOKE Oberflächenmagnetooptischen Kerr-Systems

 

Kerr-Winkelauflösung: weniger als 0,001 Grad;

Ellipsenauflösung: weniger als 0,1 %;

Kleinster Punkt: 10 Mikrometer;

Maximales Magnetfeld: 2,2 T (EM7-Elektromagnet auswählen);

Der Drehwinkelschritt beträgt 0,1 Grad und die Verschiebungsschritte nach oben, unten, links und rechts betragen 10 Mikrometer.

Lärm: weniger als 1 %.

 

Kryogene Option

 

Temperaturbereich: 100 K ~ 300 K;
Genauigkeit der Temperaturregelung: ±0,01 Grad;
Abkühlzeit: 30 min auf 100K;
Heizrate: 0,01 ~ 30 Grad/min;
Die Probe befindet sich in einer Vakuumumgebung;
Optisches Fenster aus K9-Glas zur Minimierung der magnetisch induzierten optischen Rotation.

 

Liefern, Versenden und Servieren

 

Wir erfüllen eine breite Palette von Versandanforderungen, darunter See-, Luft- und Expressversandoptionen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Kunden die Flexibilität haben, die beste Versandmethode für ihre spezifischen Anforderungen zu wählen und gleichzeitig einen zeitnahen und kostengünstigen Service zu erhalten.

 

Air transportaion
sea transportation
express transportation

 

Häufig gestellte Fragen

 

F: Unterstützt das System die Messung mehrerer Probentypen?

A: Ja, das Surface Magneto-optic Kerr Effect System unterstützt die Messung einer Vielzahl von Probentypen, darunter Dünnfilme, Nanostrukturen, Einkristalle und mehr. Das System bietet ein flexibles Probentischdesign und eine Vielzahl von Messmodi. Darüber hinaus können wir auch maßgeschneiderte Lösungen entsprechend den speziellen Anforderungen der Kunden anbieten.

F: Kann das System ferngesteuert und fernüberwacht werden?

A: Das Surface Magneto-optic Kerr Effect System unterstützt Fernsteuerungs- und Überwachungsfunktionen. Benutzer können über eine Netzwerkverbindung aus der Ferne auf das System zugreifen und Echtzeitmessungen und Datenanalysen durchführen. Dies ist nützlich für Forschungsteams, die aus der Ferne arbeiten oder über Regionen hinweg zusammenarbeiten müssen. Gleichzeitig bietet das System auch einen sicheren Datenübertragungs- und Speichermechanismus, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Fernbetriebs zu gewährleisten.

F: Verfügt das System über Echtzeit-Bildgebungsfunktionen?

A: Das Oberflächen-Magneto-Optische-Kerr-Effekt-System verfügt über eine Echtzeit-Bildgebungsfunktion. Ausgestattet mit einer hochauflösenden Kamera und einem Bildverarbeitungssystem kann das System die magnetische Domänenstruktur und den Magnetisierungszustand der Probenoberfläche in Echtzeit erfassen und dem Benutzer in Form von Bildern anzeigen.

 

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