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鑭系分子單晶光學各向異性的研究中的應用高光譜成像(HSI)包含空間和光譜信息,提供了比傳統光譜學更詳細的樣本光譜學研究。雖然HSI在遙感領域(例如,地質學、食品工業)已為人所知多年,但它zui近作為表征納米材料或生物醫學應用探針的創新技術出現。一般來說,它不僅限于紫外/可見光/近紅外(NIR)領域,還可以使用其他輻射源擴展,例如X射線——用于表征不同材料中的元素分布,或太赫茲輻射,HSI被用來在生物組織中進行熱感測。此外,光致發光mapping已與拉曼映射結合使用,以探測單層MoS2的光學性質。然而,在光學HSI的報告應用中,仍然只有少數關于基于鑭系元素材料的HSI的例子。利用這種技術可以研究 ...
導致各種新的光學各向異性。對介質施加磁場會影響在其中傳播的光的偏振態,而光偏振態的變化與磁場的大小有關。根據光與磁光材料相互作用方式的不同以及光與磁光材料相互作用產生的光學各向異性,磁光效應又分為法拉第效應、磁線陣雙折射、塞曼效應、磁光克爾效應等。(1)磁光法拉第效應磁光法拉第效應又稱磁光旋光效應,是指當一束線偏振光從磁光材料沿磁場方向透射時,由于材料折射率的不同,磁光材料中的左旋和右旋偏振光,即偏振面相對于入射光的偏振面偏轉一定角度的一種磁光現象。法拉第效應產生的根本原因是磁光材料中的電子等磁性粒子發生光學躍遷。在磁場的作用下,這種躍遷使得在磁光材料內部傳輸的左旋圓偏振光和右旋圓偏振光產生一 ...
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