Вышедшие номера
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.
  1. O. Oehlsen, S.I. Cervantes-Ramirez, P. Cervantes-Aviles, I.A. Medina-Velo, ACS Omega, 7 (4), 3134 (2022). DOI: 10.1021/acsomega.1c05631
  2. V. Socoliuc, M.V. Avdeev, V. Kuncser, R. Turcu, E. Tombacz, L. Vekas, Nanoscale, 14 (13), 4786 (2022). DOI: 10.1039/d1nr05841j
  3. V. Pilati, G. Gomide, R. Cabreira Gomes, G.F. Goya, J. Depeyrot, Langmuir, 37 (3), 1129 (2021). DOI: 10.1021/acs.langmuir.0c03052
  4. 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
  5. M. Imran, M.M. Alam, A. Khan, Nanotechnology, 32 (42), 422001 (2021). DOI: 10.1088/1361-6528/ac137a
  6. M. Taghizadeh, F. Bozorgzadeh, M. Ghorbani, Sci. Rep., 11 (1), 14325 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-93568-z
  7. P.M. Agruzov, I.V. Pleshakov, E.E. Bibik, A.V. Shamray, Appl. Phys. Lett., 104 (7), 071108 (2014). DOI: 10.1063/1.4866165
  8. 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
  9. Z. Hao, Y. Li, S. Pu, J. Wang, F. Chen, L. Mahieddine, Nanophotonics, 11 (15), 3519 (2022). DOI: 10.1515/nanoph-2022-0224
  10. 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
  11. V. Dave, R.V. Mehta, Optik, 311, 171925 (2024). DOI: 10.1016/j.ijleo.2024.171925
  12. 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
  13. T. Du, S. Yuan, W. Luo, Appl. Phys. Lett., 65 (14), 1844 (1994). DOI: 10.1063/1.112861
  14. 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
  15. H.E. Horng, C.-Y. Hong, S.Y. Yang, H.C. Yang, Appl. Phys. Lett., 82 (15), 2434 (2003). DOI: 10.1063/1.1568147