Магнитооптические эффекты в наноструктурах BixY3-xFe5O12/r-Al2O3
Минобразования РФ, госзадание, госзадание для ИФМ УрО РАН
Российский научный фонд, 24-42-02008
Телегин А.В.
1, Сухоруков Ю.П.
1, Лобов И.Д.
1, Наумов С.В.
1, Корх Ю.В.
1, Дубинин С.С.
1, Меренцова К.А.
1, Артемьев М.С.
1, Носов А.П.
11Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия

Email: telegin@imp.uran.ru, suhorukov@imp.uran.ru, korkh@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 17 июля 2025 г.
В окончательной редакции: 17 июля 2025 г.
Принята к печати: 19 июля 2025 г.
Выставление онлайн: 11 сентября 2025 г.
Методом магнетронного распыления синтезированы ультратонкие пленки феррит-гранатов с висмутом (BixY3-xFe5O12) на сапфировых подложках (r-Al2O3). Рассмотрены спектральные зависимости эффекта Фарадея и полярного эффекта Керра в тонкопленочных наноструктурах BixY3-xFe5O12/r-Al2O3. Измерены дисперсия постоянной Верде и полярного эффекта Керра для подложки из монокристаллического диамагнитного r-Al2O3. Определены спектральные и полевые зависимости фарадеевского и керровского вращения пленок BixY3-xFe5O12. Показано, что диамагнитная прозрачная подложка r-Al2O3 вносит слабый вклад в магнитооптические характеристики тонкопленочных наноструктур. Наличие магнитных неоднородностей в результате островкового роста пленок BixY2Fe5O12 на r-Al2O3 сопровождается существенным снижением величины эффектов Фарадея и Керра. В то же время по порядку величины эффектов пленки BixY3-xFe5O12 на r-Al2O3 близки к пленкам BiY2Fe5O12 на гранатовых подложках, что открывает перспективы для более широкого использования структур BixY3-xFe5O12/r-Al2O3 как для исследовательских целей, так и для практики. Ключевые слова: эффект Фарадея, эффект Керра, постоянная Верде, феррит-гранат, сапфир, магнитные неоднородности, тонкие пленки.
- A.K. Zvezdin, V.A. Kotov. Modern magnetooptics and magnetooptical materials. IOP Publishing, Bristol, Philadelphia, USA (1997), p. 381
- B.J.H. Stadler, T. Mizumoto. IEEE Photonics Journal 6, 0600215 (2014)
- S. Kharatian, H. Urey, M. Onbasli. Adv. Opt. Mat. 8, 1901381 (2020)
- H. Alisafaee, M. Ghanaatshoar. Appl. Opt. 51, 21, 5144 (2012)
- A.V. Telegin, Yu.P. Sukhorukov. Magnetochemistry 8, 173 (2022)
- V. Berzhansky, T. Mikhailova, A. Shaposhnikov, A. Prokopov, A. Karavainikov, V. Kotov, D. Balabanov, V. Burkov. Appl. Opt., 52, 26, 6599 (2013)
- S.M. Suturin, A.M. Korovin1, V.E. Bursian, L.V. Lutsev, V. Bourobina, N.L. Yakovlev, M. Montecchi, L. Pasquali, V. Ukleev. Phys. Rev. Mat. 2, 104404 (2018)
- Ю.П. Сухоруков, Н.Н. Лошкарева, Е.А. Ганьшина, А.Р. Кауль, О.Ю. Горбенко, Е.В. Мостовщикова, А.В. Телегин, А.Н. Виноградов, И.К. Родин. ФТТ 46, 7, 1203 (2004)
- J. Qiu, K. Hirao. J. Mat. Research 13, 5, 1358 (1998)
- E. Munin, J.A. Roversi, A.B. Villaverde. J. Phys. D: Appl. Phys. 25, 1635 (1992)
- A.V. Starobor, D.S. Zheleznov, O.V. Palashov, E.A. Khazanov. J. Opt. Soc. Am. B 28, 6, 1409 (2011)
- A.K. Zvezdin, G.S. Krinchik, R.Z. Levitin, V.A. Lyskov. JETP Lett. 37, 7, 331 (1983)
- Ю.П. Сухоруков, А.В. Телегин, И.Д. Лобов, А.М. Коровин. Опт. и спектр. 132, 7, 733 (2024)
- N. Askarzadeh, H. Shokrollahi. Results in Chemistry 16, 102390 (2025)
- Н.В. Шарова, Н.А. Попова, Е.С. Лукин. Успехи в химии и химической технологии 30, 7, 130 (2016)
- Yu.P. Sukhorukov, A.V. Telegin, I.D. Lobov, S.V. Naumov, S.S. Dubinin, K.A. Merencova, M.S. Artemyev, A.P. Nosov. J. Appl. Phys. 136, 193905 (2024)
- И.А. Субботин, Э.М. Пашаев, А.О. Беляева, И.Н. Трунькин, С.С. Дубинин, К.А. Меренцова, М.С. Артемьев, А.П. Носов, А.Л. Васильев. Кристаллография 70, 529 (2025)
- J.H. Van der Merwe. Lattice mismatch and bond strength at the interface between oriented films and substrates. Pergamon Press, Oxford, London, New York, Paris (1964), p. 172
- A. Fluri, C.W. Schneider, D. Pergolesi. In situ stress measurements of metal oxide thin films in book Metal oxide-based thin film structures. Elsevier, Amsterdam, Netherlands. (2017), p. 109--132
- Yu.P. Sukhorukov, A.V. Telegin, I.D. Lobov, S.V. Naumov, S.S. Dubinin, K.A. Merencova, M.S. Artemyev, A.P. Nosov. J. Magn. Magn. Mater. 608, 172415 (2024)
- Е.М. Воронкова, Б.И. Гречушников, Г.И. Дистлер, И.П. Петров. Оптические материалы для инфракрасной техники. Наука, М. (1965), с. 335
- V.A. Lubarda, M.V. Lubarda. J. Am. Ceram. Soc. 106, 3, 2008 (2022)
- Ф.Ф. Сизов, Ю.И. Уханов. Магнетооптические эффекты Фарадея и Фогта в применении к полупроводникам. Наукова Думка, Киев, Украина (1979), с. 182
- M.E. Innocenzi, R.T. Swimm, M. Bass, R.H. French, A.B. Villaverde, M.R. Kokta. J. Appl. Phys. 67, 7542 (1990)
- V.G. Kravets. Optics and Spectroscopy 98, 3, 405 (2005)
- B.B. Krichevtsov, A.M. Korovin, S.M. Suturin, A.V. Telegin, I.D. Lobov, N.S. Sokolov. Thin Solid Films 756, 139346 (2022)
- S.M. Zanjania, M.C. Onbasli. J. Magn. Magn. Mater. 499, 166108 (2020)
- W.Y. Lung, J.R. Chamberlain. Phys. Lett. 27A, 6, 365 (1968)
- S. Visnovsky, V. Prosser, R. Krishnan, V. Parizek, K. Nitsch, L. Svobodova. IEEE Trans. Magn. 17, 6, 3205 (1981)
- S. Visnovsky, R. Krishnan, V. Prosser. J. Appl. Phys. 49, 2212 (1978)
- W.K. Li, G.Y. Guo. Phys. Rev. B 103, 1, 014439 (2021)
- F. Iori, A. Teurtrie, L. Bocher, E. Popova, N. Keller, O. Stephan, A. Gloter. Phys. Rev. B 100, 245150 (2019)
- S. Kahl, V. Popov, A.M. Grishin. J. Appl. Phys. 94, 9, 5688 (2003)
- E. Jesenska, T. Yoshida, K. Shinozaki, T. Ishibashi, L. Beran, M. Zahradnik, R. Antos, M. Kuvcera, M. Veis. Opt. Mat. Exp. 6, 6, 1986 (2016)
- M. Veis, E. Livskova, R. Antovs, vS. Vivsvnovsky, N. Kumar, D.S. Misra, N. Venkataramani, S. Prasad, R. Krishnan. Thin Solid Films 519, 8041 (2011)
- Т.Г. Головина, А.Ф. Константинова, Е.А. Евдищенко. Кристаллография 66, 3, 341 (2021)
- K.M. Mukimov, B.Yu. Sokolov, U.V. Valiev. Phys. Stat. Sol. A 119, 307 (1990)
- A. Hasanpoura, M. Mozaffaria, J. Amighiana, H. Richertd, A. Lorenzd, M. Lindnerd, P. Gornertd, H. Heegne. J. Magn. Magn. Mat. 317, 41 (2007)
- M. Deb, E. Popova, A. Fouchet, N. Keller. J. Phys. D: Appl. Phys. 45, 455001 (2012).
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.