Вышедшие номера
Эффекты локального поля в магнитооптике двумерных массивов ферромагнитных наночастиц
Кособукин В.А.1, Кричевцов Б.Б.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Kosobukin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 28 сентября 2009 г.
Выставление онлайн: 19 марта 2010 г.

В рамках метода функций Грина электродинамики построена теория полярного магнитооптического эффекта Керра в слое малых частиц ферромагнетика. Для модели квадратной решетки ферромагнитных эллипсоидов исследовано проявление в магнитооптике эффекта локального поля, который обусловлен вкладом в действующее поле дипольных моментов, индуцированных в частицах. Представлены результаты анализа магнитооптического эффекта Керра при нормальном падении линейно поляризованной электромагнитной волны на слой частиц, намагниченных перпендикулярно плоскости слоя. Для массива эллипсоидальных частиц Co, находящихся в прозрачном диэлектрике CaF2, численно исследована зависимость угла керровского вращения от частоты света, параметров эллипсоидальных частиц и периода решетки (концентрации магнетика в слое). Показано, что в широком (2-4.5 eV) спектральном диапазоне эффект локального поля при увеличении концентрации частиц Co в слое выражается в обращении знака керровского вращения по сравнению с керровским вращением в изолированном эллипсоиде или сплошной пленке Co. Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты N 08-02-00703 и 07-02-00900).
  1. B. Kalska, J.J. Paggel, P. Fumagalli, M. Hilgendorff, M. Giersig. J. Appl. Phys. 92, 7481 (2002)
  2. Б.Б. Кричевцов, А.Г. Банщиков, С.В. Гастев, А.В. Нащекин, С.М. Сутурин, В.А. Кособукин, Н.С. Соколов, T. Shimada. В сб.: Тр. XXI Междунар. конф. "Новое в магнетизме и магнитных материалах". МГУ, М. (2009). С. 186
  3. Topics Appl. Phys. V. 82. Optical properties of nanostructured random media / Ed. V.M. Shalaev. Springer, Berlin (2002). P. 1
  4. C.-Y. You, S.-C. Shin, S.-Y. Kim. Phys. Rev. B 55, 5953 (1997)
  5. C. Clavero, G. Armelles, J. Margueritat, J. Gonzalo, M. Garcia del Muro, A. Labarta, X. Batlle. Appl. Phys. Lett. 90, 182 506 (2007)
  6. E.M. Purcell, C.R. Pennypacker. Astrophys. J. 186, 705 (1973)
  7. B.T. Drane. Astrophys. J. 333, 848 (1988)
  8. V.M. Shalaev. In: Handbook of nanostructured materials and nanotechnology / Ed. H.S. Nalwa. V. 4. Optical properties. Academic Press, N. Y. (2002). P. 393
  9. J. Kastel, M. Fleischhauser, G. Juzeliunas. Phys. Rev. A 76, 062 509 (2007)
  10. В.Л. Берковиц, А.Б. Гордеева, В.А. Кособукин. ФТТ 43, 985 (2001); Solid State Commun. 119, 647 (2001)
  11. A.A. Maradudin, D.L. Mills. Phys. Rev. B 11, 1392 (1975); ibid. B 12, 2943 (1975)
  12. В.А. Кособукин. ФТТ 36, 3015 (1994)
  13. Р. Аззам, Н. Башара. Эллипсометрия и поляризованный свет. Мир, М. (1981). 583 с
  14. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, М. (1982). 620 с
  15. C.F. Bohren, D.R. Huffman. Absorption and scattering of light by small particles. Wiley, N. Y. (1983). 530 p
  16. В.А. Кособукин. ФТТ 48, 2089 (2006)
  17. V. Antonov, B. Harmon, A. Yareshko. Electronic structure and magneto-optical properties of solids. Kluwer, Dordrecht (2004). 528 p
  18. Г.С. Кринчик, В.А. Артемьев. ЖЭТФ 53, 1901 (1967)
  19. M.B. Stearns. In: Landolt--Bornstain. Group III Condensed matter numerical data and functional relationships in science and technology. (1986). V. 19a. P. 113
  20. P.B. Johnson, R.W. Christy. Phys. Rev. B 9, 5056 (1974)
  21. V.A. Kosobukin. J. Magn. Magn. Mater. 153, 397 (1996); ФТТ 38, 3461 (1996)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.