Вышедшие номера
Квантовая теория обратных магнитооптических эффектов в редкоземельных соединениях
Попов А.И.1, Звездин А.К.2,3, Плохов Д.И.2,4
1Национальный исследовательский университет "МИЭТ", Зеленоград, Москва, Россия
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
3Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
4Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Email: dmitry@plokhov.ru
Поступила в редакцию: 9 ноября 2025 г.
В окончательной редакции: 9 ноября 2025 г.
Принята к печати: 16 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 21 декабря 2025 г.

Исследованы обратные магнитооптические эффекты, возникающие при воздействии коротких лазерных импульсов на редкоземельные ионы в различных материалах. Основное внимание уделено прямым разрешенным электродипольным f-d и f-g переходам. Разработана теоретическая модель, описывающая взаимодействие ионов с электрическим полем волны лазерного импульса. Получены выражения для расчета состояний редкоземельных ионов в поле электромагнитной волны. Результаты показывают, что прямые f-d переходы определяющим образом формируют динамику магнитных возбуждений в материале, что подтверждается численными расчетами для ортоферрита диспрозия. Ключевые слова: обратные магнитооптические эффекты, редкоземельные ионы, f-d и f-g переходы, короткие лазерные импульсы, ортоферрит диспрозия.
  1. J.P. van der Ziel, P.S. Pershan, L.D. Malmstrom. Phys. Rev. Lett. 15, 190 (1965). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.15.190
  2. P.S. Pershan, J.P. van der Ziel, L.D. Malmstrom. Phys. Rev. 143, 574 (1966). https://doi.org/10.1103/PhysRev.143.574
  3. С.А. Ахманов, В.А. Выслоух, А.С. Чиркин. Оптика фемтосекундных лазерных импульсов. М., Наука (1988)
  4. A.M. Weiner. Ultrafast optics. Wiley (2011). 598 p. ISBN 978-1-118-21147-2
  5. R. Borrego-Varillas, M. Lucchini, M. Nisoli. Rep. Prog. Phys. 85, 066401 (2022). https://doi.org/10.1088/1361-6633/ac5e7f
  6. А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. М., Наука (1985). 296 с
  7. A.I. Popov, K.A. Zvezdin, Z.V. Gareeva, A.V. Kimel, A.K. Zvezdin. Phys. Rev. B 103, 014423 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.014423
  8. G. Gorodetsky, B. Sharon, S. Shtrikman. Solid State Commun. 5, 739 (1967). https://doi.org/10.1016/0038-1098https://doi.org/10.1016/0038-1098(67)90362-6
  9. H. Schuchert, S. Hufner, R. Faulhaber. Z. Phys. A 220, 273 (1969). https://doi.org/10.1007/BF01394703
  10. М.В. Еремин. Спектроскопия кристаллов. М., Наука (1978). С. 39
  11. И.И. Собельман. Введение в теорию атомных спектров. М., Физматгиз (1963). 640 с
  12. Д.А. Варшалович, А.Н. Москалев, В.К. Херсонский. Квантовая теория углового момента. Л., Наука, Ленингр. отд. (1975). 439 с
  13. B.R. Judd. Phys. Rev. 127, 750 (1962). https://doi.org/10.1103/PhysRev.127.750

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.