Ближнеполевая магнитооптика и микроскопия в резонансном рассеянии света линейным нанозондом
Поступила в редакцию: 6 июля 2011 г.
Выставление онлайн: 20 января 2012 г.
Представлена теория полярного ближнеполевого магнитооптического эффекта Керра в рассеянии света линейным нанозондом. В рамках метода функций Грина получено решение задачи ближнеполевой наномагнитооптики и безапертурной сканирующей микроскопии латеральных магнитных неоднородностей (доменов) нанометрового масштаба. Считается, что зонд в виде нанопроволоки и образец с приповерхностным магнитным нанослоем могут поддерживать поверхностные плазмоны. Электромагнитное взаимодействие нанопроволоки с поверхностью образца (поляризуемость комплекса зонд + заряды изображения) учитывается самосогласованно. Магнитоиндуцированная поляризация ультратонкого приповерхностного слоя учитывается в линейном приближении по намагниченности, перпендикулярной магнитному слою. Исследованы поляризационные, спектральные и угловые характеристики рассеяния света, модулированного намагниченностью и резонансно усиленного поверхностными плазмонами. Получена зависимость ближнеполевого магнитооптического отклика от расстояния между зондом и доменом вдоль поверхности образца. Оценено разрешение сканирующей ближнеполевой микроскопии и указаны факторы, влияющие на него.
- P.J. Moyer, M.A. Paesler. Near-Field Optics: Theory, Instrumentation and Applications. Wiley (1996); C. Girard, A. Dereux, Rep. Prog. Phys. 59, 657 (1996)
- W.L. Barnes, A. Dereux, T.W. Ebbesen. Nature 424, 824 (2003).
- L. Novotny, S.J. Stranick. Annu. Rev. Phys. Chem. 57, 303 (2006)
- V.I. Safarov, V.A. Kosobukin, C. Hermann, G. Lampel, J. Peretti, C. Marliere. Ultramicroscopy 57, 270 (1995)
- T.J. Silva, S. Schultz, D. Weller. Appl. Phys. Lett. 65, 658 (1994); T.J. Silva, S. Schultz. Rev. Sci. Instrum. 67, 715 (1996)
- V.I. Safarov, V.A. Kosobukin, C. Hermann, G. Lampel, J. Peretti, C. Marliere. Phys. Rev. Lett. 73, 3584 (1994)
- В.А. Кособукин. ЖТФ 68, 86 (1998); P. Johansson, S.P. Apell, D.R. Penn. Phys. Rev. B 64, 054 411 (2001); J. Walford, J.-A. Porto, R. Carminati, J.-J. Greffet. JOSA A 19, 572 (2002)
- V.A. Kosobukin. Proc. SPIE 2535, 9 (1995); ФТТ 39, 560 (1997); Surf. Sci. 406, 32 (1998)
- M. Abe, T. Suwa. Phys. Rev. B 70, 235 103 (2004); S. Tomita, T. Kato, S. Tsunashima, S. Iwata, M. Fujii, S. Hayashi. Phys. Rev. Lett. 96, 167 402 (2006); ibid. 99, 039 901 (2007)
- V.A. Kosobukin. J. Magn. Magn. Mater. 153, 397 (1996)
- A. Madrazo, M. Nieto-Vesperinas. JOSA A 14, 2768 (1997)
- В.А. Кособукин. ФТТ 51, 377 (2009)
- В.А. Кособукин. Письма в ЖТФ 37, 86 (2011); Proc. SPIE 7996, 799 60F (2011)
- A.A. Maradudin, D.L. Mills. Phys. Rev. B 11, 1392 (1975); В.А. Кособукин. Метод функций Грина в теории ближнеполевой оптики и сканирующей магнитооптической микроскопии. Препринт N 1724, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, СПб. (1999). 64 с
- Ф.М. Морс, Г. Фешбах. Методы теоретической физики, т. 1. ИИЛ, М. (1958). 930 с
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. М. (1982). 620 с
- Г. Ван де Хюлст. Рассеяние света малыми частицами. ИИЛ, М. (1961). 536 с
- C.A. Pfeiffer, E.N. Economou, K.L. Ngai. Phys. Rev. B 10, 3038 (1974); G.C. Aers, A.D. Boardman, P.B. Paranjape. J. Phys. F: Metal Phys. 10, 53 (1980); В.А. Кособукин. ФТТ 22, 1017 (1980)
- C. Hermann, V.A. Kosobukin, G. Lampel, V.I. Safarov, J. Peretti, C. Bertrand. Phys. Rev. B 64, 235 422 (2001)
- R. Allenspach, M. Stampanoni, A. Bischof. Phys. Rev. Lett. 65, 3344 (1990)
- P.B. Johnson, R.W. Christy. Phys. Rev. B 6, 4370 (1972)
- Г.С. Кринчик, В.А. Артемьев. ЖЭТФ 53, 1901 (1967); M.B. Stearns. Landolt--Bornstain--Group III Condensed Matter Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology, V. 19a, 113 (1986)
- E.N. Economou. Green's Functions in Quantum Physics. 2nd ed., Springer (1983). 314 p
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.