Эффект тепловой линзы при двухлучевом лазерном воздействии на магнитную жидкость
Алексеев А.А.1,2, Плешаков И.В.1, Кузьмин Ю.И.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

Email: arseniy.alekseev98@gmail.com
Поступила в редакцию: 24 декабря 2024 г.
В окончательной редакции: 21 января 2025 г.
Принята к печати: 2 февраля 2025 г.
Выставление онлайн: 27 апреля 2025 г.
Методом, использующим два лазерных луча, исследована светоиндуцированная неоднородность в виде линзы тепловой природы в магнитной жидкости, представляющей собой коллоидный раствор магнетита. Применение указанной схемы позволило наблюдать возникновение особенности в области сфокусированного интенсивного лазерного луча путем регистрации дифракционных картин как в интенсивном, так и в дополнительном слабом зондирующем луче. Обнаружено, что размеры этих картин зависят от магнитного поля. Ключевые слова: магнитная жидкость, феррожидкость, тепловая линза.
- O. Oehlsen, S.I. Cervantes-Ramirez, P. Cervantes-Aviles, I.A. Medina-Velo, ACS Omega, 7 (4), 3134 (2022). DOI: 10.1021/acsomega.1c05631
- V. Socoliuc, M.V. Avdeev, V. Kuncser, R. Turcu, E. Tombacz, L. Vekas, Nanoscale, 14 (13), 4786 (2022). DOI: 10.1039/d1nr05841j
- V. Pilati, G. Gomide, R. Cabreira Gomes, G.F. Goya, J. Depeyrot, Langmuir, 37 (3), 1129 (2021). DOI: 10.1021/acs.langmuir.0c03052
- M. Monteserin, S. Larumbe, A.V. Martinez, S. Burgui, L. Francisco Martin, J. Nanosci. Nanotechnol., 21 (5), 2705 (2021). DOI: 10.1166/JNN.2021.19062
- M. Imran, M.M. Alam, A. Khan, Nanotechnology, 32 (42), 422001 (2021). DOI: 10.1088/1361-6528/ac137a
- M. Taghizadeh, F. Bozorgzadeh, M. Ghorbani, Sci. Rep., 11 (1), 14325 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-93568-z
- P.M. Agruzov, I.V. Pleshakov, E.E. Bibik, A.V. Shamray, Appl. Phys. Lett., 104 (7), 071108 (2014). DOI: 10.1063/1.4866165
- N.V. Kamanina, A.S. Toikka, Ya.V. Barnash, D.N. Redka, S.V. Lihkomanova, Yu.A. Zybtsova, P.V. Kyzhakov, Z.M. Jovanovic, S. Jovanovic, Liq. Cryst. Their Appl., 22 (4), 83 (2022). DOI: 10.18083/LCAppl.2022.4.83
- Z. Hao, Y. Li, S. Pu, J. Wang, F. Chen, L. Mahieddine, Nanophotonics, 11 (15), 3519 (2022). DOI: 10.1515/nanoph-2022-0224
- S. Han, S. Pu, Z. Hao, C. Zhang, W. Liu, S. Duan, J. Fu, M. Wu, P. Mi, X. Zeng, L. Mahieddine, Opt. Lett., 48 (17), 4504 (2023). DOI: 10.1364/OL.499780
- V. Dave, R.V. Mehta, Optik, 311, 171925 (2024). DOI: 10.1016/j.ijleo.2024.171925
- P. Sharma, V.V. Alekhya, S. Pathak, K. Jain, P. Tomar, G.A. Basheed, K.K. Maurya, R.P. Pant, J. Magn. Magn. Mater., 534 (17), 168024 (2021). DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168024
- T. Du, S. Yuan, W. Luo, Appl. Phys. Lett., 65 (14), 1844 (1994). DOI: 10.1063/1.112861
- I.V. Pleshakov, A.A. Alekseev, E.E. Bibik, I.V. Ilichev, A.V. Prokof'ev, Nanosystems: Phys. Chem. Math., 15 (3), 346 (2024). DOI: 10.17586/2220-8054-2024-15-3-346-351
- H.E. Horng, C.-Y. Hong, S.Y. Yang, H.C. Yang, Appl. Phys. Lett., 82 (15), 2434 (2003). DOI: 10.1063/1.1568147