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1)  magnetostatic surface wave
静磁表面波
1.
Under the influence of semiconductor carriers, within certain frequencies, along the direction of propagation perpendicular to the external magnetic field, magnetostatic surface wave can develop into magnetostatic solitons, with the group velocity and phase velocity being opposite to each other, and the magnitude of the velocity changes with the carriers density.
铁磁膜近邻存在半导体载流子的影响下 ,静磁表面波在一定频率范围内与外加恒磁场相垂直的传播方向上能演化成静磁孤子 ,而且静磁表面波群速在一定频率范围会改变运动方向成为反向波 ,其大小受载流子浓度的影
2.
The dispersion relations of magnetostatic surface wave, which has higher and lower frequency branches, on an antiferromagnetic plane surface are studied in the case that the bias magnetic field is oriented arbitrary within the surface of the antiferromagnet.
该文研究了在最一般情况下反铁磁膜线性静磁表面波的色散关系及上下支静磁表面波存在区间,考察了静磁表面波的色散随外偏置场H0大小和方向变化的情况,研究揭示了反铁磁膜上下支静磁表面波能流偏转受H0大小和方向控制在0~90°范围内可调的特
2)  magneto-static surface wave
静磁表面波
1.
It can be used to make magneto-static surface wave band-pass filter.
静磁表面波由于其易激发性和色散的可控性得到了较多的应用,可利用其制作高性能的静磁表面波带通滤波器。
2.
The designing model of magneto-static surface wave (MSSW) band-pass filter was established according to the MSSW fundamental theory.
根据静磁表面波的基本理论建立了静磁表面波带通滤波器的设计模型 ,以实用化的静磁表面波带通滤波器为目标 ,重点考虑了静磁表面波带通滤波器的中心频率与带宽控制问题 。
3)  superfical magnetostatic waves
表面静磁波
4)  MSSW elements
静磁表面波器件
1.
Additionally, the author has introduced several methods to decrease the insertion loss of MSSW elements according to practical experience.
静磁表面波(MSSW)器件插入损耗理论进行了总结,并对影响静磁表面波器件插入损耗的各因素进行了分析和模拟,还根据自己的实际经验提出了几种减小静磁表面波器件插损的方法。
5)  surface magnetic wave
表面磁波
6)  Photorefractive surface electromagnetic wave (PR SEW)
表面电磁波
1.
Photorefractive surface electromagnetic wave (PR SEW) at the interface between SBN crystal and air based on drift and diffusion mechanism was observed experimentally for the first time.
在实验中观察到扩散和漂移机理下在光折变晶体铌酸锶钡(SBN)与空气的界面形成的光折变表面电磁波。
补充资料:静磁波
      铁磁体和亚铁磁体等磁有序体中所传播的自旋波的长波部分。磁有序体在热扰动或微波场等因素的影响下,局部区域内对磁性有影响的自旋偏离原来的有序排列方向而发生进动。物质内部相邻原子的电子之间的交换作用和磁偶极矩的相互作用,使这种自旋的进动状态向磁有序体的其他部分传播,成为自旋波。它是磁有序体中自旋的集体运动模式,其波长为10-3~10-8米或更短,取决于频率和外加偏磁场。自旋波按波长可分为静磁波、偶极矩-交换波和交换波三类。静磁波的自旋波长介于10-3~10-6米之间,接近于磁体的线度,因而可忽略交换作用,但必须考虑边界效应。
  
  在铁磁共振实验的附加峰(副峰)中,1956年,R.L.怀特和I.H.索尔特首次观察了亚铁磁体中的静磁模。1961年,R.W.达蒙等研究了平面结构中的静磁模。1965年,F.A.奥尔森在YIG(钇铁石榴石)单晶上观察到表面自旋波的传播。70年代开始研究在 GGG(钇镓石榴石)上外延YIG单晶薄膜中传播静磁波。
  
  静磁波在有限尺寸的磁介质中传播时,磁介质内部和表面上的磁矩受到不同的偶极矩场作用,同时由于其磁各向异性而有不同的应力分布,因而表面层的自旋所受的作用力矩与内部自旋所受的不同,从而出现不同的进动频率。当静磁波在磁介质体内传播时,称为静磁体波。其能量在整个材料内按三角函数规律分布,此时表面自旋可能不被激发而处于钉扎状态;同样也可能出现只有表面层被激发而进动的自旋模式,它沿表面层传播,其振幅自表面向体内按指数律衰减,这种静磁波称为静磁表面波。
  
  利用静磁波的慢波特性(传播速度为104~106米/秒)以及可以磁控相速、群速的性能,可制成新型的微波信息处理器件,实现诸如延时、相移、带通滤波和脉冲压缩等功能。
  
  

参考书目
   M. S. Sodha and N. C. Srivastava, Microwave Propagation in Ferrimagnetic, Plenum Press, New York, 1981.
  

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