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如何檢測霍爾效應
如何檢測霍爾效應

霍爾效應的檢測需通過實驗手段測量霍爾電壓、載流子濃度等參數,并分析材料電學特性。以下是具體檢測方法及流程:一、核心檢測方法1、?直流(DC)霍爾測試??原理?:通過恒定磁場和電流測量霍爾電壓,適用于常規(guī)半導體材料(如硅、砷化鎵)。?步驟?:向樣品通入直流電流,施加垂直磁場,用高精...

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2025

4.21
  • 變溫霍爾效應測試系統(tǒng)的應用

    變溫變場霍爾效應測試系統(tǒng)用于快速測試樣品的霍爾效應參數,系統(tǒng)各組件功能如下:標準組件此系統(tǒng)可在電磁場、液氮高低溫環(huán)境對樣品進行快速霍爾效應測試,為樣品提供一個變溫變磁的環(huán)境,以獲取樣品的霍爾參數,包含待測樣品的電阻率、霍爾電壓、霍爾系數、載流子濃度、霍爾遷移率和載流子類型等?;魻栃獪y試儀主要實現對待測樣品提供激勵信號并對測試數據進行采集、處理。電磁鐵、電磁鐵電源和高斯計是提供測試磁場環(huán)境的重要組件,通過PID算法快速實現預設磁場值;通過反向電流控制,快速實現樣品附近空間近零...

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    2024

    1.15
  • 磁光克爾轉角應該怎樣測量

    在實際測量時,通常采用He-Ne激光作為光源,波長λ=632.8nin.磁光介質樣品安放在電磁鐵建立的磁場之中,磁場的磁感應強度為4000Gs左右.在此條件下,通過偏振分析器可順利地分析出磁光克爾轉角θk的大小,如果測量時光信號十分微弱,采用鎖相放大器可大大提高測量的精﹡度。磁光介質材料極其θk的大小隨著磁光信息存儲技術的發(fā)展,目前已經開發(fā)出多種磁光介質材料.在這些材料中比較優(yōu)﹡的有:非晶態(tài)稀土一過渡金屬合金材料(例如Fe-co)、非晶態(tài)錳鉍鋁硅(MnBiA1Si)合金材料和...

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    2023

    12.25
  • 光學中的磁光克爾效應簡述

    當一束單色線偏振光照射在磁光介質薄膜表面時,部分光線將發(fā)生透射,透射光線的偏振面與入射光的偏振面相比有一轉角,這個轉角被叫做磁光法拉第轉角(θF).而反射光線的偏振面與入射光的偏振面相比也有一轉角,這個轉角被叫做磁光克爾轉角(θk),這種效應叫做磁光克爾效應.磁光克爾效應包括三種情況:(1)縱向克爾效應,即磁化強度既平行于介質表面又平行于光線的入射面時的克爾效應;(2)極向克爾效應,即磁化強度與介質表面垂直時發(fā)生的克爾效應;(3)橫向克爾效應,即磁化強度與介質表面平行時發(fā)生的...

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    2023

    12.25
  • 磁光克爾效應概述

    磁光克爾效應作為表面磁學的重要實驗手段,已被廣泛應用于磁有序、磁各向異性、多層膜中的層間耦合以及磁性超薄膜間的相變行為等問題的研究。磁光克爾法是測量材料特性特別是薄膜材料物性的一種有效方法。簡介在1845年,MichaelFaraday首先發(fā)現了磁光效應,他發(fā)現當外加磁場加在玻璃樣品上時,透射光的偏振面將發(fā)生旋轉的效應,隨后他在外加磁場之金屬表面上做光反射的實驗,但由于他所謂的表面并不夠平整,因而實驗結果不能使人信服。1877年JohnKerr在觀察偏振化光從拋光過的電磁鐵磁...

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    2023

    12.25
  • 熱電阻與熱電偶的用途

    熱電阻與熱電偶是兩種常用的溫度傳感器,它們分別用在哪些方面?熱電阻由于其測量原理和結構特點,通常用于測量溫度變化范圍較小、精度要求較高的場合,如實驗室、精密制造等領域。同時,由于熱電阻的輸出信號為電阻值,可以通過簡單的電路實現測量和控制,因此在實際應用中非常廣泛。熱電偶則由于其測量原理和結構特點,通常用于測量溫度變化范圍較大、環(huán)境惡劣的場合,如工業(yè)生產、能源管理等領域。由于熱電偶的輸出信號為電動勢,可以通過放大器等外部設備進行放大和處理,因此在實際應用中具有廣泛的應用前景。綜...

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    2023

    12.19
  • 熱電阻與熱電偶有哪些優(yōu)點及缺點

    熱電阻與熱電偶是兩種常用的溫度傳感器,它們分別有哪些優(yōu)缺點?熱電阻的優(yōu)點在于其測量精度高、穩(wěn)定性好、響應速度快、抗干擾能力強等。同時,由于熱電阻的輸出信號為電阻值,可以通過簡單的電路實現測量和控制,因此在實際應用中非常方便。但是,熱電阻的缺點在于其測量范圍較小、對溫度變化的響應速度較慢等。熱電偶的優(yōu)點在于其測量范圍較大、對溫度變化的響應速度較快等。同時,由于熱電偶的輸出信號為電動勢,可以通過放大器等外部設備進行放大和處理,因此在實際應用中具有廣泛的應用前景。但是,熱電偶的缺點...

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    2023

    12.19
  • 熱電阻與熱電偶在結構上有什么區(qū)別

    熱電阻與熱電偶是兩種常用的溫度傳感器,它們在結構上有什么區(qū)別?熱電阻的結構通常由電阻體、連接線和保護套組成。電阻體是熱電阻的核心部分,它由特殊材料制成,其電阻值隨溫度變化而變化。連接線是用于將電阻體與外部電路連接的部分,保護套則是用于保護電阻體和連接線的部分。熱電偶的結構通常由兩根不同材料的金屬導線組成,它們通過焊接或其它方式連接在一起。其中一根導線稱為熱電極,另一根導線稱為參考電極。熱電極入待測物體中,參考電極則與測溫儀表連接。

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    2023

    12.19
  • 熱電阻與熱電偶的測量原理有什么區(qū)別

    熱電阻與熱電偶是兩種常用的溫度傳感器,它們在測量原理方面有什么區(qū)別?熱電阻是一種電阻式溫度傳感器,它的原理是利用溫度變化導致電阻值的變化來測量溫度。熱電阻的電阻值隨著溫度的變化而變化,這個電阻值可以通過電路轉換為電壓或電流信號,從而實現對溫度的測量。熱電偶則是一種熱電式溫度傳感器,它的原理是利用塞貝克效應(Seebeckeffect)來測量溫度。塞貝克效應是指兩種不同的金屬導線(通常是一對熱電極)接在一起時,它們之間的溫度差會產生電動勢。這個電動勢的大小與溫度差成正比,因此可...

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    2023

    12.19
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