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在铁磁性物质中,磁光效应除了来源于自旋-轨道相互作用所导致的激发态能级分裂以外,还来源于交换作用和外磁场所导致的基态能级分裂。根据这一理论进行的计算表明,在远低于居里温度和高温、高居里点两种极端情形,法拉第旋转θ与磁化强度M呈线性关系。在一般温度区域,θ与M及温度T呈非线性关系。 相似文献
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本文计算了顺磁物质CeF, 因Ce离子从基态能级4 f 至s d 的电偶极跃迁产生的F a r a d a y 旋转. 讨论晶场对Ce 离子4 f 和s d 能级的影响, 通过唯象地引入一个与磁化强度M成正比的“附加磁场”H=M,由此获得4 t 离子在外加磁场和“ 附加磁场” 的共同作用下的一级Ze e m a n 分裂. 经劈裂后的两个子能级上各自产生左、右圆偏振光激发的电偶极跃迁, 导致磁光F a r a d a y 效应.对于波长为0.6 3 2 8 微米 的人射光, 在60 一如OK 温度范围内计算得到的ver
det 常数和磁化率能够较好地与实验相符.
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固体材料的磁光效应及其应力、温度和色散特性 总被引:1,自引:1,他引:1
本文应用经典电磁场理论推导了磁光效应的基本关系式,运用有效场概念得到了适用于各种磁光介质情形的法拉第旋转θ的明确表达式.证明了θ与有效场H_(?)成正比关系并具有强的色散特性;在弱磁介质中外应力对θ具有明显的影响;逆磁性介质的费尔德常数V与温度T无关,有些顺磁性介质的费尔德常数V_p与磁化率x的比值V_p/X=G(1+RT);在反铁磁性和亚铁磁性介质中,θ与各次点阵磁化强度M_(?)有关,其温度特性不仅取决于次点阵磁化强度,而且取决于磁光系数与温度的依赖关系.计算结果与实验符合得很好.计算还表明,当光的传播方向与H_(?)方向垂直时,入射到磁光介质中的线偏振光会分解成一个椭圆偏振光和一个线偏振光,这种磁双折射的相位延迟率的实部和虚部均与H_(?)~2成正比. 相似文献
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本文计算了顺磁物质CeF3因Ce3+离子从基态能级4f至5d的电偶极跃迁产生的Fara-day旋转。讨论晶场对Ce+3离子4f和5d能级的影响,通过唯象地引入一个与磁化强度M成正比的“附加磁场”Hm=λM,由此获得4f离子在外加磁场和“附加磁场”的共同作用下的一级Zeeman分裂。经劈裂后的两个子能级上各自产生左、右圆偏振光激发的电偶极跃迁,导致磁光Faraday效应。对于波长为0.6328μm的入射光,在60—300
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We indicate that final state interactions can be neglected if one calculate deep inelastic lepton nucleus scattering in the time-ordered perturbation theory in the infinite momentum frame,or its equivalent,the light-cone perturbation theory in an ordinary frame.We thus extend the light-cone quantum field theory to baryon-meson field to establish a relativistic composite model of nuclei,and then apply the impulse approximation to deep inelastic lepton nucleus scattering in this model. 相似文献
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本文利用van Hove的趋向平衡理论讨论了Kubo的输运系数表达式,得到了没有任何无规相位假设的结果,并将其与玻耳兹曼方程作了比较。由本文的讨论,我们期望在强作用系统的高频现象中能观测到相位关联效应。高频线性输运系数的宏观测量不会破坏这种相位关联。
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色散吸收非对称介质光腔中光场的量子理论 总被引:5,自引:2,他引:5
利用格林函数方法对色散吸收介质中的电磁场量子化,研究了由色散吸收介质构成的非对称介质光腔中光场的量子理论,并分析了非对称性对光腔量子性质、工作性能等的影响. 相似文献
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本文测量了四苯基卟啉铁(FeTPPCl),四苯基卟啉钴(CoTPP)和四苯基卟啉镍(NiTPP)的紫外可见吸收光谱和磁圆二色谱(MCD),讨论了法拉第参数A,B两项对Soret带和Q带的综合影响。发现B项有参与且使MCD谱中A项的S曲线与波长λ轴交点的跃迁波长值较紫外可见光谱有红移和蓝移的特征。 相似文献
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Peter Pesic 《Foundations of Physics Letters》2000,13(1):55-67
The foundations of quantum theory can be understood as a consequence of a fundamental concept of identity. Intuitive arguments motivate a mathematical formulation of identicality (the indistinguishability and equality of identical particles). Using a theorem of Fivel, this form of identicality leads to standard quantum theory. 相似文献