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視頻顯微鏡和數字圖像處理的引入而來的。自20世紀50年代以來,法拉第顯微鏡也主要用于磁性柘榴石薄膜和正鐵氧體的透射實驗,由于法拉第效應比克爾效應強得多,因此不需要電子對比度增強。基于Voigt效應的透射顯微鏡也是如此,該效應用于觀察石榴石中的面內疇。后來在金屬的反射實驗中也發現了Voigt效應,以及在類似實驗條件下出現的磁光梯度效應。梯度效應是一種雙折射效應,它與磁化梯度呈線性關系。這兩種效應都有助于分析具有立方磁各向異性的外延多層體系中的疇,通過考慮效應的對比規律和深度靈敏度。梯度效應也可以很好地應用于圖像精細過渡和域調制。圖1圖1比較了Kerr效應、Voigt效應和梯度效應之間的現象差異。 ...
圖1自從引入數字圖像處理以來,獲得不含地形信息的純域對比度的標準技術是從無域的背景圖像中減去具有域信息的圖像。這樣的參考圖像通常是通過使樣品在外部磁場中飽和而獲得的,需要在樣品周圍放置一些電磁鐵。由于顯微鏡的物鏡必須放置在離樣品表面非常近的地方(高倍率透鏡的距離在幾百微米之間,低倍率物鏡的距離在幾毫米之間),施加的磁場可能會誘發寄生法拉第效應,這種效應疊加在由樣品磁性引起的任何光旋轉上[見圖1(b)]。這種效應對于沿物鏡軸施加的磁場是重要的,但是從樣品中出現的不均勻的面內場或雜散場也可能在透鏡中產生法拉第旋轉這樣的貢獻可能會降低域圖像的質量,導致對實驗數據的誤解,或給矢量克爾顯微鏡帶來實質性的 ...
磁光顯微鏡中寬視場反射顯微鏡的設置和圖像處理標準程序從磁性飽和狀態的數字化平均圖像開始,其中在外部直流磁場中消除了所有域。或者,可以應用一個中等振幅的交變場,它在平均過程中混合了域,其優點是樣品上的力可能比直流飽和所需的高場小。該無域背景(參考)圖像隨后從包含域信息的狀態中減去。然后,差值圖像顯示了區域圖案的顯微圖,可以通過平均和數字對比度增強來改善,而不受地形對比度的影響。通常需要在不同方面研究相同的域,例如在Kerr和voight對比度條件下或使用不同的分析器和補償器設置以獲得深度選擇性。這可以通過組合實驗來實現:在創建了特定域模式的正則差分圖像之后,在不同對比度條件下存儲相同模式的圖像作 ...
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