ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ΠŸΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ гСтСроструктуры ΠΈ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ кристаллы с пСрСстраиваСмыми оптичСскими свойствами

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ эффСкты ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ Π² Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π°Ρ…, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, никСль ΠΈ ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΡ‚. Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Ρ‹ Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ·Ρ€Π°Ρ‡Π½Ρ‹ Π² Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌ ΠΈ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΌ инфракрасном Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°Ρ… ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ оптичСскими потСрями. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ диэлСктрики, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ нСсколько мСньшСй Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΉ магнитооптичСских эффСктов, Π½ΠΎ Π² Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ΠŸΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ гСтСроструктуры ΠΈ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ кристаллы с пСрСстраиваСмыми оптичСскими свойствами (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅. Π¦Π΅Π»ΠΈ ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° I.
  • ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ вопросы ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ пСриодичСских наноструктурированных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ расчСта
    • 1. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… срСд
      • 1. 1. ОписаниС магнитооптичСских эффСктов Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ элСктродинамикС
      • 1. 2. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ поляризационныС эффСкты
      • 1. 3. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ интСнсивностныС эффСкты
        • 1. 4. 0. Π±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ магнитооптичСскиС эффСкты
    • 2. УсилСниС магнитооптичСских эффСктов Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах
      • 2. 1. Π€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ кристаллы
      • 2. 2. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ кристаллы
    • 3. ΠŸΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритоны
      • 3. 1. Плазмон-поляритонныС Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ Π² Π³Π»Π°Π΄ΠΊΠΈΡ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°Ρ…
      • 3. 2. ΠŸΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Ρ‹ Π² ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎ-диэлСктричСских Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…
    • 4. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ эффСкты Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… структурах
      • 4. 1. Π­ΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ эффСкт ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π°
      • 4. 2. ΠŸΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ эффСкты
    • 5. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ элСктронов Π² Π±Π»Π°Π³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π°Ρ…
    • 6. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ расчСта оптичСских свойств пСриодичСских наноструктур
      • 6. 1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ† пСрСноса
      • 6. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ связанных ΠΌΠΎΠ΄ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствС Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅ (Π―Π‘?А)
      • 6. 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹ рассСяния
      • 6. 4. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… разностСй Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ области (РОВЭ)
  • Π“Π»Π°Π²Π° II.
  • ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ интСнсивностныС эффСкты Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах
    • 1. Двухслойная гСтСроструктура: [ΠΏΠ΅Ρ€Ρ„ΠΎΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»]/[ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ диэлСктрик]
    • 2. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ Π² Π½Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС
      • 2. 1. Π’ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹
      • 2. 2. Π›ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ Π² Ρ‰Π΅Π»ΡΡ…, отвСрстиях ΠΈ Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ мСталличСских полос
    • 3. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ эффСкты Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС, Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π² ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ
      • 3. 1. ΠŸΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΡΠ»ΠΎΠΈΡΡ‚Ρ‹Ρ… структурах с ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠΉ Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ
        • 3. 1. 1. ДиспСрсия ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритона Π½Π° Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π΅ Π΄Π²ΡƒΡ… полубСсконСчных срСд
        • 3. 1. 2. Π’ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностныС ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритоны Π² ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎ-диэлСктричСской ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ΅ с Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²Π΅Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΠΌ слоСм
      • 3. 2. Π―Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ магнитооптичСской нСвзаимности Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС
      • 3. 3. ΠœΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π° рассСяния ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΠΎΠ½Π°Π½ΡΡ‹ Π€Π°Π½ΠΎ
      • 3. 4. Π­ΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ эффСкт ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π° Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС
        • 3. 4. 1. АналитичСскоС рассмотрСниС
        • 3. 4. 2. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
        • 3. 4. 3. Π—Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ эффСкта ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π° ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ»Ρ‰ΠΈΠ½Ρ‹ диэлСктричСской ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ. ВлияниС Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄
      • 3. 5. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ наблюдСниС ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ эффСкта ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π°
        • 3. 5. 1. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Π΅Ρ† ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π΅Π³ΠΎ изготовлСния
        • 3. 5. 2. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ установка ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° измСрСния
        • 3. 5. 3. Гигантский ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ эффСкт ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π°
        • 3. 5. 4. НаблюдСниС ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ эффСкта ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π° ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ исслСдования спСктров повСрхностных ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ²
    • 4. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ эффСкты Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС, Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π² ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ
      • 4. 1. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ интСнсивностныС эффСкты Π² ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°Ρ…
      • 4. 2. БобствСнныС Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС, Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π² ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΏΠ΅Π½Π΄ΠΈΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ щСлям
        • 4. 2. 1. Π‘Π»ΡƒΡ‡Π°ΠΉ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π°
        • 4. 2. 2. ΠŸΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Π°Ρ симмСтрия ΠΌΠΎΠ΄ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла
        • 4. 2. 3. ΠŸΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° возникновСния Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π½Π΅Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎ Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ интСнсивностных эффСктов
      • 4. 3. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ наблюдСниС магнитооптичСского ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ интСнсивностного эффСкта Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах
        • 4. 3. 1. НСчСтный ΠΈ Ρ‡Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ интСнсивностныС эффСкты
        • 4. 3. 2. ΠŸΡ€ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ эффСкта Π² Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΌ оптичСском ΠΏΠΎΠ»Π΅
        • 4. 3. 3. Бвойства Π½Π΅Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… интСнсивностных эффСктов
        • 4. 3. 4. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ усилСния Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ интСнсивностного эффСкта
  • Π“Π»Π°Π²Π° III.
  • Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ ЀарадСя Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах
    • 1. ВСорСтичСскоС рассмотрСниС
      • 1. 1. БобствСнныС Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС, Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ пСрпСндикулярно повСрхности
      • 1. 2. ΠšΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Π°Ρ модСль рСзонансного усилСния эффСкта ЀарадСя
      • 1. 3. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ ЀарадСя Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС
      • 1. 4. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ ЀарадСя Π² Π΄Π²ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС
    • 2. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ наблюдСниС эффСкта ЀарадСя
      • 2. 1. ΠžΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ
      • 2. 2. РСзонансноС усилСниС эффСкта ЀарадСя ΠΏΡ€ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠ»Π°Π·-ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎ-Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄
  • Π“Π»Π°Π²Π° IV.
  • ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ эффСкты Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах
    • 1. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ уравнСния ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π° Π½Π° ΡΠΎΠ±ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ значСния для магнитооптичСской срСды
    • 2. БобствСнныС Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° Π― ΠΈ ΠΈΡ… симмСтрия
      • 2. 1. Π”Π²Π° Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠΌΠΎΠ΄ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° H
      • 2. 2. БиммСтрия собствСнных Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ
    • 3. Зонная структура 2D Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов Π² ΠΎΡ‚сутствиС внСшнСго ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля
      • 3. 1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° вычислСния
        • 3. 1. 1. Π’Π• — поляризация
        • 3. 1. 2. ВМ — поляризация
      • 3. 2. РасчСт Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π·ΠΎΠ½
    • 4. ВСория Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π΅Π½ΠΈΠΉ
    • 5. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов
      • 5. 1. ГСомСтрия ЀарадСя
      • 5. 2. ГСомСтрия Π€ΠΎΡ…Ρ‚Π°. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π²ΡƒΠ»ΡƒΡ‡Π΅ΠΏΡ€Π΅Π»ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅
    • 6. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ ЀарадСя Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах
      • 6. 1. АналитичСская Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π°
      • 6. 2. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла для оптичСского Π·Π°Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π°
      • 6. 3. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ кристаллы для сСнсоров ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля
  • Π“Π»Π°Π²Π° V.
  • ΠžΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ магнитооптичСскиС эффСкты Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… наноструктурах
    • 1. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅, создаваСмоС повСрхностным ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритоном
    • 2. УсилСниС ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ эффСкта ЀарадСя Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах
    • 3. ΠžΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ эффСкт ЀарадСя Π² Π΄ΠΈΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚ричСских Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… с Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ слоСм
    • 4. ΠžΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ эффСкт ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π°
  • Π“Π»Π°Π²Π° VI.
  • ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΈ Π°ΠΊΡƒΡΡ‚ичСскоС ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рСзонансами
    • 1. Π£ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рСзонансами посрСдством ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния
      • 1. 1. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ установка ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ
      • 1. 2. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла
      • 1. 3. Π‘Ρ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ… основных ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ поляризации ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² Π½Π°ΠΊΠ°Ρ‡ΠΊΠΈ ΠΈ Π·ΠΎΠ½Π΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
    • 1. АБвСрхбыстрыС измСнСния оптичСских свойств ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла
    • 2. ΠœΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… рСзонансов посрСдством ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² субтСрагСрцо-Π²Ρ‹Ρ… акустичСских Π²ΠΎΠ»Π½
  • Π“Π»Π°Π²Π° VII.
  • Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° повСрхностных ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритонов Π² ΠΌΠ΅Ρ‚аллодиэлСктричСских структурах
    • 1. УравнСния, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚Π°
    • 2. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ двиТСния ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚Π°, диспСрсия ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ зависит ΠΎΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствСнных ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚
    • 3. ΠŸΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритоны Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах, содСрТащих Π³Π»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π» ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΡƒ
    • 4. БлоховскиС осцилляции ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ²
    • 5. Π Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚Ρ‹ распространСния ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚Π°
    • 6. Π’ΡƒΠ½Π½Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚Π°

ДиссСртационная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° посвящСна тСорСтичСскому ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ исслСдованию взаимодСйствия оптичСского излучСния с ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ наноструктурами, оптичСскиС свойства ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ посрСдством внСшнСго воздСйствия: ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля, интСнсивного Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния ΠΈΠ»ΠΈ акустичСской Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹. Одной ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ диссСртации являСтся Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… наноструктурированных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ структуры Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ рСзонансныС явлСния, приводящиС ΠΊ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΡƒΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΈΡŽ оптичСских ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ооптичСских эффСктов, связанных с ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ интСнсивности ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ свСта.

Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… оптичСских эффСктов магнитооптичСскиС эффСкты Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ… мСст. Π­Ρ‚ΠΎ обусловлСно Ρ‚Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ благодаря магнитооптичСским эффСктам Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ оптичСского излучСния с Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ порядка Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… дСсятков ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ сотСн Π³ΠΈΠ³Π°Π³Π΅Ρ€Ρ†. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ взаимосвязь ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ оптичСскими ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ явлСниями Π±Ρ‹Π»Π° продСмонстрирована Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ… М. ЀарадСя Π² 1845 Π³., Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΎΠ½ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΠ» явлСниС вращСния плоскости поляризации Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎ поляризованной Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ…ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π», ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅ [1]. НСмного ΠΏΠΎΠ·ΠΆΠ΅ Π”ΠΆ. ΠšΠ΅Ρ€Ρ€ установил, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ эффСкт Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ ΠΈ Π² ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ свСтС [2]. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… условиях Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ интСнсивностный магнитооптичСский эффСкт, состоящий Π² ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ коэффициСнта отраТСния ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°. Наряду с ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ ЀарадСя ΠΈ ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π° ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ магнитооптичСскиС эффСкты, связанныС с ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ поляризации ΠΈΠ»ΠΈ интСнсивности ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ излучСния.

ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ эффСкты ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ Π² Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π°Ρ…, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, никСль ΠΈ ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΡ‚. Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Ρ‹ Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ·Ρ€Π°Ρ‡Π½Ρ‹ Π² Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌ ΠΈ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΌ инфракрасном Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°Ρ… ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ оптичСскими потСрями. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ диэлСктрики, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ нСсколько мСньшСй Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΉ магнитооптичСских эффСктов, Π½ΠΎ Π² Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя сущСствСнно мСньшим коэффициСнтом поглощСния. Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ Π½ΠΈΡ…, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ висмут содСрТащиС Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚Ρ‹-Π³Ρ€Π°Π½Π°Ρ‚Ρ‹. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ слоТный химичСский состав, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈΠΎΠ½Ρ‹. Π’ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ…, ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² 70-Π΅ — 80-Π΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠ³ΠΎ столСтия совСтскими ΠΈ Π·Π°Ρ€ΡƒΠ±Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ΠΌΠΈ, достигнут сущСствСнный прогрСсс Π² ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ большой магнитооптичСской Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ ΠΌΠ°Π»Ρ‹ΠΌΠΈ оптичСскими потСрями [3]. Π’Π°ΠΊ, Π±Ρ‹Π»ΠΈ созданы ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ состава Π’12Π’Ρƒ1Ρ€Π΅50|2 Ρ‚ΠΎΠ»Ρ‰ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 10 ΠΌΠΊΠΌ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π½Π΅Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ мСняли ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠ΅Π³ΠΎ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π½ΠΈΡ… свСта, Π½ΠΎ Π² Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°Ρ‡ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΅Π³ΠΎ поляризации Π½Π° ΡƒΠ³ΠΎΠ» 45Β°. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ ряд ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ магнитооптичСских ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… оптичСских устройствах. НСкоторыС ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ»ΠΈ практичСскоС Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅. НапримСр, Π½Π° Π±Π°Π·Π΅ эффСкта ЀарадСя созданы оптичСскиС Π½Π΅Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Π΅ элСмСнты, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Π΅ для устойчивой Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… систСм.

ВмСстС с Ρ‚Π΅ΠΌ соврСмСнный ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ развития Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ оптичСских элСмСнтов, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ сущСствСнныС ограничСния Π½Π° Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΈΡ… ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π½Ρ‹Ρ… частСй. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ магнитооптичСскиС эффСкты Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… сущСствСнно ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΡ… Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² (порядка 1 ΠΌΠΊΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ мСньшС). Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ, чисто химичСский ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ большиС Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ магнитооптичСских эффСктов Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ состава ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ вСщСства, ΡƒΠΆΠ΅ практичСски исчСрпал сСбя.

Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ дСсятилСтиС ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ» распространСниС Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ оптичСскиС свойства ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ измСнСния химичСского состава, Π½ΠΎ ΠΈ Π·Π° счСт искусствСнно созданной гСомСтричСской структуры. ΠŸΡ€ΠΈ этом Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ гСомСтричСской структуры Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сравним ΠΈΠ»ΠΈ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ мСньшС Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ излучСния, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ.

Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ структурного элСмСнта ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° сущСствСнно мСньшС Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ излучСния, ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠ²Π°-Π·ΠΈ-ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ искусствСнно созданный ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ» Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅-Ρ‚Π°ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° [4]. Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ‹ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ эффСктивной срСды, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π», Ρ‚Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ, характСризуСтся диэлСктричСской ΠΏΡ€ΠΎΠ½ΠΈΡ†Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ 8 ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ½ΠΈΡ†Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ (I, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ эти ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ сущСствСнно ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΡ‚ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² для ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ срСды. ΠŸΠΎΠ΄Π±ΠΈΡ€Π°Ρ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Ρƒ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ элСмСнта, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π», ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ рСзонансныС особСнности Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… спСктрах Π΅ ΠΈ ΠŸΡ€ΠΈ этом Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ области частот, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Π΅ проницаСмости становятся ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ся случай ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ прСломлСния.

Если ΠΆΠ΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ структурного элСмСнта сравним с Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹, Ρ‚ΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΈΠ³Ρ€Π°Π΅Ρ‚ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΈΡ… Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ° ΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ располоТСниС. Наибольший интСрСс прСдставляСт пСриодичСскоС располоТСниС элСмСнтов. Π₯отя пСриодичСскиС структуры Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π² ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ΅, начиная с Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ Π»ΠΎΡ€Π΄Π° РСлСя Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ 1Π₯Π₯ Π²Π΅ΠΊΠ°, ΠΈΡ… Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ°Ρ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ для соврСмСнной ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ Π±Ρ‹Π»Π° раскрыта Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ… Π­. Π―Π±Π»ΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΈΡ‡Π° Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ 80-Ρ… Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΠΊΠ°, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π²ΡˆΠΈΡ… большой интСрСс ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹Ρ… ΠΊ ΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ [5]. Π’ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΆΠ΅ для описания ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ³ΠΎ класса пСриодичСских структур Π±Ρ‹Π» Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½ «Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл», ΠΏΠΎΠ΄Ρ‡Π΅Ρ€ΠΊΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ аналогию ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΎΠΉ пСриодичСских структур ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠ΅ΠΉ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π°, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ рассматриваСтся Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ элСктронов Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π΅ кристалла Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π°. ΠœΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ исслСдования Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ оптичСскиС явлСния Π² Π½ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π°ΡŽΡ‚ рСзонансный Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ ΠΈ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ с Π½ΠΈΠΌΠΈ оптичСскиС эффСкты Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ Π½Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ»ΠΈ нСсколько порядков Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹. Π­Ρ‚ΠΎ обусловливаСт Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΡƒΡŽ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².

По ΡΡƒΡ‚ΠΈ Π΄Π΅Π»Π°, ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄, связанный с Π½Π°Π½ΠΎΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ оптичСских ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², прСдставляСт собой Π½ΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΠΏΠ°Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ³ΠΌΡƒ Π² ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ΅, Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ с Π·Π°Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ оптичСскими свойствами. ΠŸΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ рСзонансы обусловлСны Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ Π½Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ, Π° Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚ричСской структурой ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°. ΠŸΡ€ΠΈ этом Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΈΠ³Ρ€Π°ΡŽΡ‚ элСктромагнитныС ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΈΡ… Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ эффСктивному Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡŽ ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ излучСния с Π½Π°Π½ΠΎΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚Ρƒ-Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ, Π°, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΈ ΠΊ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ€Π΅Π·ΠΎΠ½Π°Π½-сам Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… оптичСских эффСктов. Π₯Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ собствСнных Π²ΠΎΠ»Π½ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° зависит ΠΎΡ‚ Π΅Π³ΠΎ структуры ΠΈ ΠΎΡ‚ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π΅Π³ΠΎ вСщСств. Π’Π°ΠΊ, Π² Ρ‡ΠΈΡΡ‚ΠΎ диэлСктричСских ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄. Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя Π² Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎ-диэлСктричСских структурах Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ повСрхностныС ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритоны (III111) — связанныС колСбания элСктронной ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΈ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ элСктромагнитного поля.

Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ППП, Π² Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ интСрСс, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΊ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΡŽ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π° соврСмСнной ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ — ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠΊΠΈ. Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ°Ρ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритонных Π²ΠΎΠ»Π½ обусловлСна высокой ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ ΠΈΡ… Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ вдоль Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Ρ‹ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠΌ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ вслСдствиС этого ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ элСктромагнитной энСргии. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΡƒΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… оптичСских эффСктов. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, локализация элСктромагнитного поля позволяСт эффСктивно ΡΠΎΡ‡Π»Π΅Π½ΡΡ‚ΡŒ оптичСскиС элСмСнты ΠΈ ΡƒΡΡ‚ройства элСктроники. ΠœΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎ-диэлСктричСскиС структуры, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π» ΠΈΠ»ΠΈ диэлСктрик ΠΏΠ΅Ρ€Ρ„ΠΎΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ пСриодичСской систСмой Ρ‰Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ отвСрстий, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ собой Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл для ППП, поэтому ΠΏΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°Π·Π²Π°Ρ‚ΡŒ «ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠΈΠ»Ρ‹ΠΌΠΈ кристаллами» .

ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ пСриодичСскоС наноструктурированиС позволяСт ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ оптичСскиС свойства Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², слСдуСт ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ привСсти ΠΈ ΠΊ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΡƒΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΈΡŽ магнитооптичСских эффСктов Π² Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ частот. МоТно ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ распространСнии свСта Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ структуру магнитооптичСскиС эффСкты ЀарадСя, ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π° ΠΈ Ρ€ΡΠ΄ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… эффСктов Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ рСзонансно усилСны ΠΈ, ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΡƒΡ‚ΡŒ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ эффСкты, обусловлСнныС Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ΠΌ структуры. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ кристаллы пСрспСктивны для соврСмСнной ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ.

Наряду с ΡΡ‚ΠΈΠΌ, Π² Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя сущСствуСт Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ пСриодичСских структур характСристики Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния Π² Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΌ оптичСском ΠΏΠΎΠ»Π΅, Π½ΠΎ ΠΈ ΡΠΎΠ±ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ»Π½ Π² Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΌ оптичСском ΠΏΠΎΠ»Π΅. Π­Ρ‚ΠΎ, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ для ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄ ΠΈΠ»ΠΈ ППП. Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ использованиС магнитооптичСских эффСктов Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… систСмах ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ большими пСрспСктивами.

ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ модуляции собствСнных Π²ΠΎΠ»Π½ внСшним ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹. Π’Π°ΠΊ, Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ продСмонстрировано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π° посрСдством фСмтосС-ΠΊΡƒΠ½Π΄Π½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² ΠΊΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ поляризации [6]. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π΄ΠΈΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΠ½ΠΈΡ†Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ свСрхбыстро ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ (Π½Π° Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π°Ρ… ~ 500фс) посрСдством воздСйствия ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹ΠΌ фСмтосСкундным Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ этом мСняСтся диспСрсия ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ², Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ вдоль повСрхности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π°, ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ управлСния ΠΈΠΌΠΈ. Если ΠΏΡ€ΠΈ этом ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡ распространяСтся вдоль пСриодичСской структуры, Ρ‚ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ воздСйствия сущСствСнно возрастСт.

ЦСлью диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являСтся ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ рСзонансных явлСний, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ взаимодСйствии оптичСского излучСния с ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ наноструктурами, содСрТащими мСталличСскиС ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… наноструктурированных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² для эффСктивного контроля элСктромагнитных Π²ΠΎΠ»Π½ Π² Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΌ ΠΈ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΌ оптичСских полях.

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ обусловлСна, ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго, достаточно слабым Π½Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ пСриодичСских структурированных срСд, содСрТащих ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Ρ‹ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹. Π”ΠΎ ΡΠΈΡ… ΠΏΠΎΡ€ Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ исслСдовано, ΠΊΠ°ΠΊ магнитооптичСскиС эффСкты, Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ для ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ…. Π’Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»Π° исслСдована взаимосвязь рСзонансных особСнностСй этих эффСктов с Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ собствСнных Π²ΠΎΠ»Π½ структуры. Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ поднимаСтся Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ вопрос, ΠΊΠ°ΠΊ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ управлСния посрСдством внСшнСго ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля ΠΈΠ»ΠΈ воздСйствия Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ элСктромагнитными ΠΌΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈ структурированных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ….

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ состоит Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌ:

β€’ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ наноструктурированный ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» — ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ эффСктивно ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ поляризациСй ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ свСта ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностными ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритонами посрСдством внСшнСго ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля;

β€’ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ исслСдовано рСзонансноС усилСниС магнитооптичСских эффСктов Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π° тСория этого усилСния;

β€’ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ созданы ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ рСзонансноС усилСниС Π² Π½ΠΈΡ… ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ эффСкта ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π° Π² 103Ρ€Π°Π· ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π° ЀарадСя Π² 10 Ρ€Π°Π· ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π±Π΅Π· ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ слоя;

β€’ прСдсказан ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ продСмонстрирован магнитооптичСский ΠΈΠ½-тСнсивностный эффСкт, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ возбуТдСния Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄ Π² Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²Π΅Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΌ слоС, Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ, Ρ‚. Π΅. Π² ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΈ Π²Π΄ΠΎΠ»ΡŒ направлСния распространСния ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹;

β€’ создана тСория рСзонансного увСличСния эффСкта ЀарадСя ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… магнитооптичСских эффСктов Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ аналитичСскиС выраТСния для ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡƒΠ³Π»Π° ЀарадСя, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΡƒΡŽΡ‚ΡΡ с Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ экспСримСнтов;

β€’ тСорСтичСски прСдсказан ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ эффСкт ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π°;

β€’ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ продСмонстрировано ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ коэффициСнтами пропускания ΠΈ ΠΎΡ‚раТСния, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ повСрхностными ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритонами Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС ΠΏΡ€ΠΈ воздСйствии фСмтосСкундным Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ (ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ энСргии ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° ~ 500 ΠΌΠΊΠ”ΠΆ/см2);

β€’ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° модуляция ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС посрСдством ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° приповСрхностной акустичСской Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ Π½Π° Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π°Ρ… Π²ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ 110 Π“Π“Ρ†;

β€’ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎ-диэлСктричСский ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» — Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл с ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствС гСомСтричСскими ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ (ΡˆΠΈΡ€ΠΈΠ½Π° Ρ‰Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ отвСрстий Π² Π΄ΠΈΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚ричСской части кристалла) для управлСния фСмтосСкундными ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ повСрхностных ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритонов, Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ вдоль структуры.

Π”ΠΎΡΡ‚ΠΎΠ²Π΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ прСдставлСнных Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² подтвСрТдаСтся соотвСтствиСм тСорСтичСских Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… экспСримСнтов, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ тСорСтичСским расчСтам ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ… Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².

ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ опрСдСляСтся ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл позволяСт эффСктивно ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ поляризациСй ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ свСта ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ колСбаниями посрСдством ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. Π”Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» ΠΏΠΎ ΡΡƒΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ способ магнитооптичСской записи ΠΈ ΡΡ‡ΠΈΡ‚ывания ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π΅Π½ для ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ.

Π’Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ плазмонныСкристаллы ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ сущСствСнно ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ управлСния свСтом ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ.

12 ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ, Π½ΠΎ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ внСшними воздСйствиями: фСмтосСкундным Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ субтСрагСрцовыми Ρ„ΠΎΠ½ΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл позволяСт ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΡ‹. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ для Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ поколСния устройств свСрхбыстрой оптичСской ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… информация пСрСдаСтся ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ кристаллы Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€ΡΡŽΡ‚ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π½ΡƒΡŽ Π±Π°Π·Ρƒ устройств ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΎΠ½ΠΈ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ Π²ΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΠΏΠ»Π°Π½Π°Ρ€Π½ΡƒΡŽ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ сСнсора ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля, оптичСского циркулятора ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ичСского модулятора.

Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ практичСски Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ исслСдований Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ кристаллы. Благодаря явлСнию рСзонансного увСличСния эффСкта ЀарадСя, ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ кристаллы для создания ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€Π½Ρ‹Ρ… (Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ порядка Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ²) модуляторов интСнсивности свСта ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ичСского Π·Π°Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π°. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ свСрхбыстрый ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊ намагничСнности ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° Π½Π° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ внСшнСго ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля позволяСт ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ свСта с Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ Π²ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ 50 Π“Π“Ρ†, Ρ‡Ρ‚ΠΎ соотвСтствуСт трСбованиям соврСмСнных Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… систСм. ΠœΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ интСнсивности свСта Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ для ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… оптичСских схСмах Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ поколСния. Они Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΡΡ… ΠΈ Ρ‚ранспарантах. Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° концСпция примСнСния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов для создания сСнсоров ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. БСнсоры ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля, ΠΏΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, для контроля ΡƒΡ‚Π΅Ρ‡Π΅ΠΊ Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΠΈ ΠΈΠ· Π½Π΅Ρ„Ρ‚Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°.

Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ структуру: β€’ ΠŸΠ΅Ρ€Π²Π°Ρ Π³Π»Π°Π²Π° содСрТит ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, ΠΊΠ°ΡΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉΡΡ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ‚СорСтичСских исслСдований Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ, Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностных ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритонов. ΠžΠΏΠΈΡΠ°Π½Ρ‹ основныС тСорСтичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ модСлирования оптичСских свойств пСриодичСски структурированных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².

β€’ Вторая Π³Π»Π°Π²Π° посвящСна магнитооптичСским интСнсивностным эффСктам Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах. РассматриваСтся общая идСя рСзонансного усилСния магнитооптичСских эффСктов Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах. ΠŸΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡΡ тСорСтичСскоС рассмотрСниС ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ числСнного модСлирования ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ эффСкта ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π° (ЭЭК). На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… тСорСтичСских исслСдований разрабатываСтся ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ЭЭК усиливаСтся Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса. ΠžΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ΡΡ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ усилСния ЭЭК Π² ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС. Π’ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ части Π³Π»Π°Π²Ρ‹ тСорСтичСски прСдсказываСтся магнитооптичСский интСнсивностный эффСкт, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ намагничСнности ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла с Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²Π΅Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΠΌ слоСм. Π”Π°Π»Π΅Π΅ приводится описаниС Π΅Π³ΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ обнаруТСния ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдования Π΅Π³ΠΎ свойств.

β€’ Π’ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ прСдставлСны Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ тСорСтичСского ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ исслСдования эффСкта ЀарадСя Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах. ΠŸΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡΡ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² рСзонансного усилСния эффСкта ЀарадСя ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ числСнного расчСта, ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ тСорСтичСскиС Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹. Π”Π°Π»Π΅Π΅ ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΠΈ экспСримСнта ΠΏΠΎ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π΅Π½ΠΈΡŽ усилСния эффСкта ЀарадСя Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах. ΠžΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²Π΅Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ слоя ΠΈ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ гСомСтричСских ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² структуры Π½Π° ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ усилСния эффСкта ЀарадСя.

β€’ Π’ Ρ‡Π΅Ρ‚Π²Π΅Ρ€Ρ‚ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ приводится аналитичСская тСория усилСния эффСкта ЀарадСя Π² Π΄Π²ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах. Π―Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ усилСния эффСкта ЀарадСя Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ края Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·ΠΎΠ½Ρ‹ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΠ΅Ρ‚ΡΡ Π² Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½Π°Ρ… ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ свСта. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ выраТСния для эффСкта ЀарадСя ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ для ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… экспСримСнта. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов для модуляции интСнсивности ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ свСта ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠ΅Π½ΡΠΎΡ€Π°Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля.

β€’ Π’ ΠΏΡΡ‚ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ тСорСтичСски рассмотрСн ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ эффСкт ЀарадСя Π² ΠΏΠ»Π°Π·-ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π΅Π³ΠΎ локальноС усилСниС Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ях порядка Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… сотСн Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ². Π’Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ тСорСтичСски прСдсказан ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ эффСкт ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π°, состоящий Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎ поляризованный свСт, ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠΌ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°, создаСт эффСктивноС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅ Π² Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ, пСрпСндикулярном плоскости падСния. Π’ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π»Π°Π²Ρ‹ числСнным расчСтом ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ЭЭК ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сущСствСнно усилСн Π² ΠΏΠ»Π°Π·-ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах.

β€’ ШСстая Π³Π»Π°Π²Π° посвящСна ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ диспСрсиСй lilili Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ фСмтосСкундных Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ², Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ приповСрхностных акустичСских Π²ΠΎΠ»Π½. ΠŸΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ‚ΡΡ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ зависимости спСктров коэффициСнтов отраТСния ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ…оТдСния свСта, Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ воздСйствии оптичСским ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ свСрхбыстроС ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ оптичСскими свойствами ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла Π½Π° Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π°Ρ… порядка 500 Ρ„с. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, прСдставлСны Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ модуляции оптичСского ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ° ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла Π½Π° ΡΡƒΠ±Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π³Π΅Ρ€Ρ†ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… частотах Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ воздСйствия ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² акустичСских Π²ΠΎΠ»Π½.

β€’ Π’ ΡΠ΅Π΄ΡŒΠΌΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ исслСдуСтся распространСниС ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ кристаллу с ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствС гСомСтричСскими ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ (высота диэлСктричСской Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ). ΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ аналитичСский ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄, основанный Π½Π° ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡΡ… Π’ΠšΠ‘, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ числСнноС Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ МаксвСлла ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… разностСй Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ области. Π”Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΡ‹ управлСния фСмтосСкундными ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ повСрхностных плазмонполяритонов Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ измСнСния ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° (ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ частота ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°).

На Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ выносятся ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ основныС полоТСния:

β€’ ВСория усилСния магнитооптичСских эффСктов Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах.

β€’ Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ усилСния Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ эффСкта ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π° Π² 103Ρ€Π°Π· ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π° ЀарадСя Π² 10 Ρ€Π°Π· ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π±Π΅Π· ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ слоя.

β€’ ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ дСмонстрация магнитооптичСского ΠΈΠ½-тСнсивностного эффСкта Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах, Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… пСрпСндикулярно щСлям Π·ΠΎΠ»ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ.

β€’ ВСория рСзонансного ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ эффСкта ЀарадСя Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах.

β€’ ВСорСтичСскоС прСдсказаниС ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ эффСкта ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π°.

β€’ ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ управлСния диспСрсиСй повСрхностных ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритонов ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ объСмной свСтовой Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ воздСйствии Π½Π° ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл фСмтосСкундными Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ.

β€’ ΠŸΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ субтСрагСрцовой модуляции ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ акустичСских Π²ΠΎΠ»Π½ Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС.

β€’ Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла для управлСния ΠΏΡ€ΠΎΡ…ΠΎΠ²Π΄Π΅-Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² повСрхностных ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритонов.

Апробация Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований, прСдставлСнных Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈΡΡŒ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π½Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… конфСрСнциях: XIV International Conference on Phonon Scattering in Condensed Matter (Ann Arbor, MI USA, 2012), International conference «Summer School on Plasmonics» (Porquerolles, France, 2009, 2011), ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ конфСрСнция ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡ‚ΠΎΠ² «0ΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ°-2011» (Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, 2005,.

2007, 2009, 2011), ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ молодёТная научная школа «ΠšΠΎΠ³Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½Π°Ρ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ичСская спСктроскопия» (Казань, 2006;2011), 11th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling (Kharkov, Ukraine, 2011), Moscow International Symposium on Magnetism (Москва, 2005, 2008, 2011), Magnetics and Optics Research International Symposium (НСймСгСн, Голландия, 2011), ВсСроссийская школа-сСминар «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½» (Π—Π²Π΅Π½ΠΈΠ³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄, Московская ΠΎΠ±Π»., 2006, 2009, 2010, 2011, 2012), International Conference «Fundamental Problems of Optics (St. Petersburg, Russia, 2006, 2008, 2010, 2012), International Conference on Lasers, Applications, and Technologies ICONO/LAT (St-Petersburg, 2005, Minsk, Belarus, 2007, Kazan, 2010,), Euro-Asian Symposium «Trends in MAGnetism»: Nanospintronics EASTMAG (Krasnoyark, 2004, Kazan' 2007, Ekaterinburg, 2010,) XIII International Conference for Young Researchers «Wave Electronics and Its Applications in the Information and Telecommunication Systems» (Saint-Petersburg, Russia, 2010), International conference on Nanophoton-ics (Tsukuba, Japan, 2010), International conference SPIE Photonics Europe (Warsaw, Poland, 2005, Prague, Czech Republic, 2007, Strasbourg, France, 2008, Brussels, Belgium, 2010,), 2nd International conference on Metamaterials, Photonic crystals and Plasmonics Meta'10 (Cairo, Egypt. 2010), International conference «Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS» (Prague, Czech Republic, 2007, Moscow, 2009, Beijing, China, 2009), International conference on magnetism ICM (Kyoto, Japan, 2006, Karlsruhe, Germany, 2009), ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ конфСрСнция «ΠΠΎΠ²ΠΎΠ΅ Π² ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ…» (Москва, 2006, 2009), The 8th International Meeting on the Electrical, Transport and Optical Properties of Inhomoge-neous Media (Rethymnon, Greece, 2009), Vbilateral Russian-French workshop on Nanosciences and Nanotechnologies (Moscow, 2008), 1st Mediterranean Conference on Nano-Photonics MediNano-1 (Istanbul, Turkey, 2008), Научная конфСрСнция «Π›ΠΎΠΌΠΎΠ½ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠ΅ чтСния» (Москва, 2008), International conference IFIP VLSI-SQC2005 (Perth, Australia, 2005).

ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ диссСртации Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΠ»ΠΈΡΡŒ Π½Π° ΡΠ΅ΠΌΠΈΠ½Π°Ρ€Π°Ρ… ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€Ρ‹ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ физичСского Ρ„Π°ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π΅Ρ‚Π° ΠœΠ“Π£, Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π° ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ РАН, УнивСрситСта Π³. Π”ΠΎΡ€Ρ‚ΠΌΡƒΠ½Π΄ (ГСрмания), УнивСрситСта ΠΈΠΌ. Π­. ΠšΠΎΡƒΡΠ½ Π³. ΠŸΠ΅Ρ€Ρ‚ (Австралия), Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π° Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… исслСдований ΠΈΠΌ. Π’Π°Ρ‚Π° (Π³. ΠœΡƒΠΌΠ±Π°ΠΉ, Индия), УнивСрситСта Π³. ΠΠ΅Π°ΠΏΠΎΠ»ΡŒ ΠΈΠΌ. Π€Ρ€ΠΈΠ΄Ρ€ΠΈΡ…Π° II (Π˜Ρ‚Π°Π»ΠΈΡ).

ΠŸΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π² ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ…, ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠ΅ диссСртации: ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ 37 статСй Π² Ρ€Π΅Ρ†Π΅Π½Π·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π»Π°Ρ…, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ Π²Π΅Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΡ… пСриодичСских ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ Π’ΠΠš, Π² Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… «Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π» тСорСтичСской ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ», «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π°», «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅», «Π’Сстник Московского УнивСрситСта. БСрия 3. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. Астрономия» ," Nature Nanotech-nology", «Physical Review Letters», «Physical Review B», «Optics Express», «Optics Letters», «Journal of the Optical Society of America B», «Journal of Physics: Condensed Matter», «Journal of Magnetism and Magnetic Materials» ΠΈ Π΄Ρ€. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 30 статСй Π² ΡΠ±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ… ΠΈ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π°Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 60 тСзисов Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ².

Π›ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π° Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ состоит Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ всС ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΡ€ΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Π΅Π³ΠΎ нСпосрСдствСнном участии. Автором осущСствлялся Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² исслСдований, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° тСорСтичСских ΠΈ Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚имизация ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² наноструктурированных ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ ΠΈΡ… ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, постановка экспСримСнтов, ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ².

Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. ДиссСртация состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, сСми Π³Π»Π°Π², Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ° Ρ†ΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° содСрТит 299 страниц, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ 105 рисунков, 4 Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρ‹ ΠΈ 237 библиографичСских ссылок.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

.

ИсслСдования, ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, посвящСны тСорСтичСскому ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ взаимодСйствия оптичСского излучСния с Π½Π°Π½ΠΎΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ, оптичСскиС свойства ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ посрСдством внСшнСго воздСйствия: ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля ΠΈΠ»ΠΈ интСнсивного Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния. Π‘ΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ подобранная пСриодичСская структура ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Ρ€Π΅Π·ΠΎΠ½Π°Π½ΡΠ½Ρ‹ΠΌ явлСниям, Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… оптичСскиС ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ооптичСскиС эффСкты сущСствСнно ΡƒΡΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ большиС возмоТности для создания Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… оптичСских элСмСнтов, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ характСристики оптичСского излучСния эффСктивно ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ с Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ Π²ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ 1Π’Π“Ρ†.

Π’ Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ основныС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹.

По Π“Π»Π°Π²Π΅ II.

1. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ наноструктурированный ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» — ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ эффСктивно ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-поляритонами посрСдством внСшнСго ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл состоит ΠΈΠ· ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ слоя Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ диэлСктрика (Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚-Π³Ρ€Π°Π½Π°Ρ‚ с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ висмутом) Π½Π° Π½Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠ΅, Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ нанСсСн слой Π±Π»Π°Π³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π° (Π·ΠΎΠ»ΠΎΡ‚ΠΎ), ΠΏΠ΅Ρ€Ρ„ΠΎΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ пСриодичСской систСмой Ρ‰Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ отвСрстий. ΠŸΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ мСталличСской Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ составляСт 200 Π½ΠΌ — 700 Π½ΠΌ, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ Ρ‰Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ отвСрстий 50 — 400 Π½ΠΌ, высота мСталличСской Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ — 50 — 120 Π½ΠΌ, Ρ‚ΠΎΠ»Ρ‰ΠΈΠ½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ слоя — 100 Π½ΠΌ — 3 ΠΌΠΊΠΌ. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π΅ Π² ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Ρ… оптичСского пропускания ΠΈ ΠΎΡ‚раТСния Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ рСзонансы, связанныС с Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ППП, Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄ диэлСктричСского слоя ΠΈ Ρ‰Π΅Π»Π΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄ Π€Π°Π±Ρ€ΠΈ-ΠŸΠ΅Ρ€ΠΎ.

2. ΠŸΡƒΡ‚Π΅ΠΌ числСнного расчСта, основанного Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π΅ связанных ΠΌΠΎΠ΄ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствС Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ возбуТдСния ППП Π½Π° Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ диэлСктриком ЭЭК рСзонансно усиливаСтся. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° оптимизация ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-Π½Ρ‹ΠΉ кристалл, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ЭЭК усиливаСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Π½Π° Π΄Π²Π° порядка Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹.

3. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ продСмонстрировано рСзонансноС усилСниС ЭЭК Π² 103 Ρ€Π°Π· ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π±Π΅Π· ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ слоя. ΠŸΡ€ΠΈ этом Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ЭЭК достигаСт Π² Ρ€Π΅Π·ΠΎΠ½Π°Π½ΡΠ΅ 1,6% Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½ ΠΎΡ‚ 700 Π΄ΠΎ 800 Π½ΠΌ. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΡˆΠΈΡ€ΠΈΠ½Π° рСзонанса составляСт 5 Π½ΠΌ.

4. УсилСниС ЭЭК Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½ΠΎ смСщСниСм рСзонанса Π€Π°Π½ΠΎ Π² ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π΅ оптичСского пропускания ΠΈΠ»ΠΈ отраТСния, обусловлСнным смСщСниСм частоты ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса Π²ΠΎ Π²Π½Π΅ΡˆΠ½Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅.

5. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ продСмонстрирован ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½-сивностный эффСкт, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах с Π²ΠΎΠ»-Π½ΠΎΠ²Π΅Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΠΌ слоСм, Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π² ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Ρ‚. Π΅. пСрпСндикулярно щСлям Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ кристалла ΠΈ Π² ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Π΄Π²Π΅ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ — Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΈ Π½Π΅Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎ Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ коэффициСнта пропускания ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ структуры, соотвСтствСнно. Π§Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ эффСкт достигаСт 20%, Π² Ρ‚ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π΅Ρ‡Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ эффСкт достигаСт 9% ΠΈ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ся Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ свСта, поляризованного ΠΏΠΎΠ΄ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ‚ 0Β° ΠΈ 90Β° ΡƒΠ³Π»ΠΎΠΌ ΠΊ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ‚ΠΈ падСния.

6. ΠœΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ интСнсивностный эффСкт Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ ΠΈΠ·-Π·Π° возбуТдСния Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ ΠΊΠ²Π°Π·ΠΈ-Π’Π• ΠΈ ΠΊΠ²Π°Π·ΠΈ-ВМ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄. Π’Π°ΠΊ, Ссли ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ слой Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ, Ρ‚ΠΎ ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π½Π° ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл ВМ-поляризованная Π²ΠΎΠ»Π½Π° Π½Π° Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ Π’Π•-ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°Π΅Ρ‚ ΠΊΠ²Π°Π·ΠΈ-Π’Π•-ΠΌΠΎΠ΄Ρƒ. Π’ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ структурС это Π½Π΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ. Квази-Π’Π• ΠΌΠΎΠ΄Π° ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ спСктр коэффициСнтов пропускания ΠΈΠ»ΠΈ отраТСния ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΈΠ½Ρ‚Снсив-ностному эффСкту.

По Π“Π»Π°Π²Π΅ III.

1. ΠŸΡƒΡ‚Π΅ΠΌ числСнного расчСта, основанного Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π΅ связанных ΠΌΠΎΠ΄ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствС Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ частот оптичСских рСзонансов Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ рСзонансноС усилСниС эффСкта ЀарадСя. ΠŸΡ€ΠΈ этом наибольший эффСкт Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΈ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ свСта Π½Π° Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ возбуТдСния ΠΊΠ²Π°Π·ΠΈ-Π’Π• Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹. Π­Π»Π»ΠΈΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ испытываСт рСзонансноС ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π½ΠΎ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‰Π°Π΅Ρ‚ся Π² Π½ΠΎΠ»ΡŒ Π½Π° Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ максимума ΡƒΠ³Π»Π° ЀарадСя.

2. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ продСмонстрировано усилСниС эффСкта ЀарадСя Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС Π² 10 Ρ€Π°Π· ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Ρ‘Π½ΠΊΠΎΠΉ Π±Π΅Π· мСталличСской Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ. Для ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ слоСм Ρ‚ΠΎΠ»Ρ‰ΠΈΠ½ΠΎΠΉ 150 Π½ΠΌ ΡƒΠ³ΠΎΠ» ЀарадСя достиг 0,6Β° Π½Π° Π΄Π»ΠΈΠ½Π΅ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ 952 Π½ΠΌ. Π¨ΠΈΡ€ΠΈΠ½Π° рСзонанса составляСт 20 Π½ΠΌ. Π’Π°ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ созданного ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла являСтся Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ максимум ΡƒΠ³Π»Π° ЀарадСя Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ большой Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅ коэффициСнта пропускания, Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΉ 35%.

3. ΠŸΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΉ рСзонансного усилСния эффСкта ЀарадСя Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС являСтся ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ эффСктивной Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ распространСния свСта ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄. Π­Ρ‚ΠΎ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ свСта, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ групповая ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄ ΠΏΡ€ΠΈ этом стрСмится ΠΊ Π½ΡƒΠ»ΡŽ. ΠŸΡ€ΠΈ Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ ВМи Π’Π•-рСзонансов ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ конвСрсии поляризации возрастаСт, поэтому ΠΏΡ€ΠΈ этом Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ наибольший эффСкт ЀарадСя.

По Π“Π»Π°Π²Π΅ IV.

1. РСзонансноС ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ эффСкта ЀарадСя ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… магнитооптичСских эффСктов Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах обусловлСно ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ скорости Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ края Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·ΠΎΠ½Ρ‹. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎ аналитичСскоС Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ для ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡƒΠ³Π»Π° ЀарадСя, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ эффСкта, Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽΡΡ с Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ экспСримСнтов. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ ЀарадСя Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах опрСдСляСтся двумя основными Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ: ΠΎΠ½ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π΅Π½ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ скорости ΠΈ ΠΏΡ€ΡΠΌΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π΅Π½ усрСднСнной ΠΏΠΎ ΡΡ‡Π΅ΠΉΠΊΠ΅ кристалла Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅ магнитооптичСского ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°. ПослСдняя Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° зависит ΠΎΡ‚ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ поля Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΠ΅Ρ‚ Ρ€Π°Π·Π½ΠΈΡ†Ρƒ Π² Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅ эффСкта ЀарадСя Π½Π° ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π°Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·ΠΎΠ½Ρ‹.

2. Π’ Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ аналитичСскиС выраТСния, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ эффСкт Π€ΠΎΡ…Ρ‚Π° Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ кристаллС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ этот эффСкт Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ возрастаСт ΠΏΡ€ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ скорости, Ρ‚. Π΅. Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Ρ‹ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·ΠΎΠ½Ρ‹.

3. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ† пСрСноса оптимизация ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла ΠΈ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½Π° структура, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈ полная модуляция интСнсивности нСполяризованного излучСния ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π³-Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π΄Π²ΡƒΡ… слоСв Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла. Для этого рассмотрСн Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл с Ρ‚рСмя структурными Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ. ΠœΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡ интСнсивности происходит Π½Π° Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ уровня, возникшСго Π² Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·ΠΎΠ½Π΅ благодаря Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΡŽ структурных Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ².

По Π“Π»Π°Π²Π΅ V.

1. Показано ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ числСнного модСлирования, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ эффСкт Π€Π°Ρ€Π°-дСя Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах локально возрастаСт Π½Π° ΠΏΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΎΠΊ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ППП. Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ областСй усилСния эффСкта составляСт ~ 50 Π½ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сущСствСнно мСньшС Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ излучСния. Π›ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ эффСкта ЀарадСя связано с ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ элСктромагнитной энСргиСй, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ППП. Π˜Π½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΌ эффСктС ЀарадСя эффСктивноС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ ΡƒΠ³Π»ΠΎΠΌ ΠΊ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ‚ΠΈ структуры ΠΈ Π² ΡΠΎΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ… максимумах Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎ, поэтому суммарный ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚, ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ свСтовой Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ, Π½Π΅ ΠΎΡ‚личаСтся ΠΎΡ‚ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π² Π½Π΅ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ случаС.

2. ВыявлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ распространСнии ППП вдоль Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Ρ‹ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ диэлСктриком Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ постоянноС эффСктивноС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅, Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π² ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ‚ΠΈ Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Ρ‹ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π° ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΏΠ΅Π½Π΄ΠΈΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΊ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ распространСния ППП. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ППП ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°.

3. ВСорСтичСски прСдсказан ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ эффСкт ΠšΠ΅Ρ€Ρ€Π°, Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉΡΡ Π² Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΠΈ постоянного ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля Π² Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ, Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΌ Π² ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΏΠ΅Π½Π΄ΠΈΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠΌ плоскости падСния свСта. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ. РасчСты ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠ±Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ никСля фСмтосСкундным Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° эффСктивного ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ повСрхности ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ никСля составляСт 100 Π­ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ интСнсивности ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° Π».

500 Π’Ρ‚/ΠΌΠΊΠΌ. Π’ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ эффСкт сущСствСнно возрастаСт Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… рСзонансов ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π°Ρ‚ΡŒ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ 5000 Π­.

По Π“Π»Π°Π²Π΅ VI.

1. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ продСмонстрировано ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠ΅ΠΉ свСтовых Π²ΠΎΠ»Π½, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ 111 111 ΠΏΡ€ΠΈ воздСйствии Π½Π° ΠΏΠ»Π°Π·-ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл фСмтосСкундным Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ (ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ энСргии ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° 500 ΠΌΠΊΠ”ΠΆ/см2). ΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° модуляции коэффициСнтов пропускания ΠΈ ΠΎΡ‚раТСния достигаСт 5% Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ частот возбуТдСния ППП. ВрСмя рСлаксации порядка 500 фс.

2. НаблюдаСмая модуляция оптичСских свойств ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ кристалла ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ объяснСна Π² Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½Π°Ρ… свСрхбыстрых ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΌΠ½ΠΈΠΌΠΎΠΉ частСй диэлСктричСской проницаСмости Π·ΠΎΠ»ΠΎΡ‚Π°, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ фотовозбуТдСния элСктронов проводимости ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ·ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ диэлСктричСской проницаСмости. ΠŸΡ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ изучСния свСрхбыстрых ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² Π² Π΄ΠΈΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΠ½ΠΈΡ†Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ посрСдством наблюдСния модуляции коэффициСнтов пропускания ΠΈ ΠΎΡ‚раТСния с Ρ„СмтосСкундным Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ.

3. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° модуляция ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½-Π½ΠΎΠΌ кристаллС Π½Π° Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π°Ρ… Π²ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ 110 Π“Π“Ρ† посрСдством ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° приповСрхностной акустичСской Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹, Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ объСмной акустичСской Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚алличСской Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ объСмной акустичСской Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ с ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ энСргии ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 10 ΠΌΠ”ΠΆ/см2 Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ модуляции интСнсивности ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ свСта составляСт 2×10″ 4.

По Π“Π»Π°Π²Π΅ VII.

1. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ кристалл с ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствС гСомСтричСскими ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ (ΡˆΠΈΡ€ΠΈΠ½Π° Ρ‰Π΅Π»Π΅ΠΉ/отвСрстий ΠΈΠ»ΠΈ высота диэлСктричСской Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ) для эффСктивного управлСния фСмтосС-ΠΊΡƒΠ½Π΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ ППП, Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ вдоль структуры.

2. Показано ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π’ΠšΠ‘ ΠΈ Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ МаксвСлла ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎ-разностным ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ частоты ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΡˆΠΈΡ€ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° рСализация Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠΎΠ² распространСния ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°: Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ускорСнноС Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Ρ€Π°Π·Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚, Π² Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ области структуры ΠΈ Ρ‚ΡƒΠ½Π½Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΎΡΠ΅Π΄Π½ΡŽΡŽ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ Π·ΠΎΠ½Ρƒ.

Автор диссСртации Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΡƒΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΌΡƒ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ сотруднику Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π° ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ РАН А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½Ρƒ Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π΅ направлСния исслСдований, Π·Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ участиС Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΈ Π·Π° Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ замСчания Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ обсуТдСния ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ². Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ…ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΡΡŒ Π±Ρ‹ ΠΏΠΎΠ±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ сотрудников Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π° Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… исслСдований ΠΈΠΌ. Π’Π°Ρ‚Π° Π³. ΠœΡƒΠΌΠ±Π°ΠΉ (Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ — Π΄ΠΎΠΊΡ‚ΠΎΡ€ A.B. Π“ΠΎΠΏΠ°Π») Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов ΠΈ ΡΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² отдСлСния ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ унивСрситСта Π³. Π”ΠΎΡ€Ρ‚ΠΌΡƒΠ½Π΄ (Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ — профСссор М. Π‘Π°ΠΉΠ΅Ρ€) Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… исслСдований. Автор Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅Π½ Π·Π°Π²Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌΡƒ ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ физичСского Ρ„Π°ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π΅Ρ‚Π° ΠœΠ“Π£ ΠΈΠΌ. Πœ. Π’. Ломоносова профСссору А. П. Π‘ΡƒΡ…ΠΎΡ€ΡƒΠΊΠΎΠ²Ρƒ Π·Π° ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ…ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΡΡŒ Π±Ρ‹ ΠΏΠΎΠ±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡ‚Π°Ρ€ΡˆΠ΅Π³ΠΎ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ сотрудника ИРЭ РАН Π’. А. ΠšΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π° ΠΈ Π²Π΅Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ сотрудника ИБОИ РАИ J1.JI. Досколовича Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅.

Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ΅ΠΉ сСмьи. Π­Ρ‚Ρƒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ я ΠΏΠΎΡΠ²ΡΡ‰Π°ΡŽ свСтлой памяти ΠΌΠΎΠ΅ΠΉ ΠΌΠ°ΠΌΡ‹ Нины Π˜Π²Π°Π½ΠΎΠ²Π½Ρ‹, которая сыграла Π²Π°ΠΆΠ½ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π² Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π΅ ΠΌΠΎΠ΅ΠΉ профСссии.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. М. Faraday, Experimental Researches in Electricity: Volume III. Adamant Media Corp, 2005.
  2. J. Kerr, On the Rotation of the Plane of the Polarization by Reflection from the Pole of a Magnet // Philosophical Magazine. 1877. — Vol. 3. — P. 321−325.
  3. A.K. Zvezdin, V.A. Kotov, Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials. Bristol and Philadelphia: IOP Publishing, 1997.-363 p.
  4. Π’.Π“. ВСсСлаго, Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° вСщСств с ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ значСниями Π΅ ΠΈ (J. // УспСхи физичСских Π½Π°ΡƒΠΊ. 1967. — Π’. 92. — Π‘. 517−532.
  5. Π•. Yablonovitch, Inhibited Spontaneous Emission in Solid-State Physics and Electronics // Phys. Rev. Lett. 1987. — Vol. 58. — P. 2059−2062.
  6. Kimel, A. V., Kirilyuk, A., Tsvetkov, A., Pisarev, R. V. & Rasing, Th. Ultrafast non-thermal control of magnetization by instantaneous photomagnetic pulses // Nature. 2005. — Vol. 435. -P. 655−657.
  7. А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, B.A. ΠšΠΎΡ‚ΠΎΠ², ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ° Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ. М.: Наука, 1988. — 147 с.
  8. Π . Π’. ΠŸΠΈΡΠ°Ρ€Π΅Π², Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… диэлСктриков. — Πœ.: Наука, 1974. 304 с.
  9. Π“. Π‘. ΠšΡ€ΠΈΠ½Ρ‡ΠΈΠΊ, Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… явлСний. М.: ΠΈΠ·Π΄-Π²ΠΎ ΠœΠ“Π£, 1985. — 342 с.
  10. W. Rave, R. Schafer, A. Hubert, Quantitative observation of magnetic domains with the magneto-optical Kerr effect // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1986. — Vol. 65. -P. 7−14.
  11. C. N. Afonso, F. Briones, Even magneto-optical effects in ferromagnetic transition metals. // J. Phys. F: Metal Phys. 1980. — Vol. 10. — P.1253−1260.
  12. R. Carey, B. W. J. Thomas, I. V. F. Viney, G. H. Weaver, Magnetic birefringence in thin ferromagnetic films.//J. Phys. D: Appl. Phys. 1968.- Vol. l.-P. 1679−1684.
  13. R. R. Birss, N. Collings, M. R. Parker, Dispersion of the Voigt effect in thin iron films // Phys. Lett. A. 1975,-Vol. 51.-P. 13.
  14. C. N. Afonso, F. Briones, J. L. Vicent, Even M-0 transmission effects in thin ferromagnetic films // J. Phys. D: Appl. Phys. 1977. — Vol. 10. — P. 753−758.
  15. G. A. Bolotin, Phenomenological theory of orientational magneto-optical effects in ferromagnetic metals // Fiz. Metall. Metalloved. 1975. — Vol. 39. — P. 731−742.
  16. G. S. Krinchik, V. S. Gushchin, Magnetooptical Effect of Electron Structure Change of Ferromagnetic Metal at Magnetization Vector Turning // JETP Lett. 1969. — Vol. 10. — P. 24−26.
  17. B. Donovan, T. Medcalf, Anisotropic magneto-optical effects in ferromagnetic metals//Proc. Phys. Soc. 1965. — Vol. 86. — P. 1179−1791.
  18. G. S. Krinchik, E. A. Ganshina // Π–Π­Π’Π€ 1973. — Vol. 65. — P. 1970−1976.
  19. G. S. Krinchik, E. A. Ganshina, Quadratic magnetooptical reflection effects in ferromagnets // Π–Π­Π’Π€ 1974. — Vol. 38. — P. 983−987.
  20. L. P. Pitaevskii, Electric forces in a transparent dispersive medium // Sov. Phys. JETP 1961. -Vol. 12.-P. 1008−1013.
  21. P. S. Pershan, Nonlinear Optical Properties of Solids: Energy Considerations // Phys. Rev. -1963.-Vol. 130.-P. 919−929.
  22. J. P. van der Ziel, P. S. Pershan, L. D. Malmstrom, Optically-Induced Magnetization Resulting from the Inverse Faraday Effect // Phys. Rev. Lett.- 1965.-Vol. 15.-P. 190−193.
  23. A.V. Kimel, A. Kirilyuk, P. A. Usachev, R. V. Pisarev, A. M. Balbashov, Th. Rasing, Ultra-fast non-thermal control of magnetization by instantaneous photomagnetic pulses // Nature. -2005. Vol. 435. — P. 655−657.
  24. A. Kirilyuk, A. V. Kimel, Th. Rasing, Ultrafast optical manipulation of magnetic order // Rev. Mod. Phys. 2010. — Vol. 82. — P. 2731 -2784.
  25. F. Hansteen, A. Kimel, A. Kirilyuk, Th. Rasing, Nonthermal ultrafast optical control of the magnetization in garnet films // Phys. Rev. B. 2006. — Vol. 73. — P. 14 421−14 437.
  26. R. Gomez-Abal, O. Ney, K. Satitkovitchai, W. Hiibner, All-Optical Subpicosecond Magnetic Switching in NiO (OOl) // Phys. Rev. Lett. 2004. — Vol. 92. — P. 227 402−227 406.
  27. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, Electrodynamics of Continuous Media, Course of Theoretical Physics, Vol. 8. Oxford: Pergamon Press, 1984. -460 p.
  28. A. Ben-Amar Baranga, R. Battesti, M. Fouche, C. Rizzo, G. L. J. A. Rikken, Observation of the inverse Cotton-Mouton effect // EPL. 2011. — Vol. 94. — P. 44 005−44 010.
  29. C. Rizzo, A. Dupays, R. Battesti, M. Fouche, G. L. J. A. Rikken, Inverse Cotton-Mouton effect of the vacuum and of atomic systems // EPL. 2010. — Vol. 90. — P. 64 003.
  30. B. A. Zon, V. Ya. Kupershmidt, G. V. Pakhomov, T. T. Urazbaev, Observation of inverse Cotton-Mouton effect in the magnetically ordered crystal (Lu, Bi)3(Fe, Ga)50i2 // JETP Lett. -1987.-Vol. 45.-P. 272−275.
  31. J.D. Joannopoulos, R.D. Meade, J.N. Winn, Photonic Crystals: Molding the Flow of Light. -Princeton: Princeton University Press, 1995. -267 p.
  32. V. Kuzmiak, A.A. Maradudin, Localized defect modes in a two-dimensional triangular photonic crystal // Phys. Rev. B. 1987. — Vol. 57. — P. 15 242−15 250.
  33. E. Centeno, D. Felbacq, Light propagation control by finite-size effects in photonic crystals // Physics Letters A. 2000. — Vol. 269. — P. 165−169.
  34. M.D.B. Charlton, M.E. Zoorob, G.J. Parker et al., Polarisation-dependent mixing in photonic crystal filled optical resonators // Mater. Sci. Engin. B. 2000. — Vol. 74. — P. 17−27.
  35. T. A. Birks, D. Mogilevtsev, J. C. Knight et al. Dispersion compensation using single material fibers. // IEEE Photonics Technol. Lett. 1999. — Vol. 11. — P. 674−680.
  36. V. Berger, Nonlinear Photonic Crystals // Phys. Rev. Lett. 1998. — Vol. 81. — P. 4136−4139.
  37. K. Sakoda, K. Ontaka, Sum-frequency generation in a two-dimensional photonic lattice // Phys.Rev. B. 1996. — Vol. 54. — P. 5742−5749.
  38. T. Baba, M. Nakamura, Spacing-tunable multiwavelength fiber laser // IEEE J. Quantum Electr. 2002. — Vol. 38. — P. 909−914.
  39. M. Loncar, D. Nedeljkovic, T. Doll et al., Photonic band gaps, defect characteristics, and waveguiding in two-dimensional disordered dielectric and metallic photonic crystals // Appl. Phys. Lett. 2000. — Vol. 79. — P. 1937−1946.
  40. D. Lacoste, F. Donatini, S. Neveu et al., Photonic Hall effect in ferrofluids: Theory and experiments // Phys. Rev. E. 2000. — Vol. 62. — P. 3934−3943.
  41. X. L. Xu, G. Friedman, K. D. Humfeld et al., Superparamagnetic photonic cristals // Adv. Ma-ter.-2001. -Vol. 13.-P. 1681−1688.
  42. E. L. Bizdoaca, M. Spasova, M. Farle et al., Magnetically directed self-assembly of submicron spheres with a Fe304 nanoparticle shell // JMMM. 2002. — Vol. 240. — P. 44−46.
  43. A. Figotin, I. Vitebsky, Nonreciprocal magnetic photonic crystals // Phys. Rev. E. 2001. -Vol. 63.-P. 66 609−66 626.
  44. M. Inoue, T. Fujii, Magnetooptical properties of one-dimensional photonic crystals composed of random magnetic and dielectric layers Hi. Appl. Phys. 1997. — Vol. 81. — P. 5659−5665.
  45. А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов // Π‘ΡŽΠ»Π»Π΅Ρ‚Π΅Π½ΡŒ института Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠΌ. Π›Π΅Π±Π΅Π΄Π΅Π²Π° РАН. 2002. — Π’. 37. — Π‘. 33−42.
  46. М. Levy, Н. Π‘. Yang, М. J. Steel et al., Flat top response in one-dimensional magnetic photonic band gap structures with Faraday rotation enhancement // J. Lightwave Technol. 2001. -Vol. 19.-P. 1964−1969.
  47. M. J. Steel, M. Levy, R. M. Jr. Osgood, Large Magneto-optical Kerr Rotation with High Reflectivity from Photonic Band Gap Structures with Defects // J. Lightwave Technol. 2000. -Vol. 18.-P. 1297−1334.
  48. M. Inoue, K. Arai, T. Fujii et al., Magnetooptical properties of one-dimensional photonic crystals composed of magnetic and dielectric layers // J. Appl. Phys. 1999. — Vol. 85. — P. 57 685 777.
  49. H. Kato, T. Matsushita, A. Takayama, Effect of optical losses on optical and magneto-optical properties of one-dimensional magnetophotonic crystals for use in optical isolator devices // J.Appl.Phys. 2003. — Vol. 93. — P. 3906−3911.
  50. I. L. Lyubchanskii, N. N. Dadoenkova, M. I. Lyubchanskii, E. A. Shapovalov, Th. Rasing Magnetic photonic crystals // J. Phys. D: Appl. Phys. -2003. Vol. 36. — P.277−287.
  51. Y. Qi, L. Zhang, W. Wen, Anisotropy properties of magnetic colloidal materials // J. Phys. D: Appl. Phys.-2003.-Vol. 36.-P. 10−15.
  52. C. Koerdt, G. L. J. A. Rikken, E. P. Petrov, Faraday effect of photonic crystals // Appl. Phys. Lett.-2003.-Vol. 82.-P. 1538−1540.
  53. A. Baryshev, T. Kodama, K. Nishimura, H. Uchida, M. Inoue, Three-dimensional magneto-photonic crystals based on artificial opals: fabrication and properties // J. Appl. Phys. 2004. -Vol. 95.-P. 7336−7338.
  54. A. Khanikaev, A. Baryshev, M. Inoue, A. Granovsky, A. Vinogradov, Two-dimensional mag-netophotonic crystal: Exactly solvable model // Phys. Rev. B. 2005. — Vol. 72. — P. 35 123 035 132.
  55. M. Inoue, R. Fujikawa, A. Baryshev, A. Khanikaev, P. B. Lim, H. Uchida, O. Aktsipetrov, A. Fedyanin, T. Murzina, A. Granovsky, Magnetophotonic crystals // J. Phys. D: Appl. Phys. -2006.-Vol. 39.-P. 151−161.
  56. A. V. Baryshev, A. B. Khanikaev, H. Uchida, M. F. Limonov, and M. Inoue, Interaction of polarized light with three-dimensional opal-based photonic crystals // Phys. Rev. Π’ 2006. -Vol. 73.-P. 3 3103(4).
  57. A. A. Fedyanin, O. A. Aktsipetrov, D. A. Kurdyukov, V. G. Golubev, M. Inoue, Nonlinear diffraction and second-harmonic generation enhancement in silicon-opal photonic crystals // Appl. Phys. Lett. 2005. — Vol. 87. — P. 151 111.
  58. A. Khanikaev, A. Baryshev, M. Inoue, A. Granovsky, A. Vinogradov, Two-dimensional magnetophotonic crystal: Exactly solvable model // Phys. Rev. B. 2005. — Vol. 72. — P. 35 123.
  59. V. A. Dmitriev, 2D magnetic photonic crystals with square lattice-group theoretical standpoint // Progress In Electromagnetics Research. 2006. — Vol. 58. — P. 71−100.
  60. A.K. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов // Π‘ΡŽΠ»Π»Π΅Ρ‚Π΅Π½ΡŒ Российской Π°ΠΊΠ°Π΄Π΅ΠΌΠΈΠΈ Π½Π°ΡƒΠΊ. 2002. — Vol. 37. — Π .23−31.
  61. A. A. Jalali, А. Π’. Friberg, Faraday rotation in two-dimensional magneto-optic photonic crystal // Optics Communications. 2005. — Vol. 253. — P. 145−150.
  62. R. Antos, M. Veis, S. Visnovsky, Theory of two-dimensional magneto-photonic crystals using complex Fourier factorization И J. Phys.: Conf. Ser. 2010. — Vol. 200. — P. 72 004.
  63. T. Kodama, K. Nishimura, H. Uchida, M. Inoue, Magneto-optical properties of three-dimensional magnetophotonic crystals // IEEE Transactions on Magnetics. 2004. — Vol. 40. -P. 2829−2831.
  64. E. Ozbay, Plasmonics: Merging Photonics and Electronics at Nanoscale Dimensions// Science. -2006.-Vol.311.-P. 189−193.
  65. S. I. Bozhevolnyi, Plasmonics Nanoguides and Circuits. Singapore: Pan Stanford Publishing, 2008.-452 p.
  66. S. A. Maier, M. D. Friedman, P. E. Barclay, O. Painter, Experimental demonstration of fiber-accessible metal nanoparticle plasmon waveguides for planar energy guiding and sensing // Appl. Phys. Lett. 2005. — Vol. 86. — P. 71 103.
  67. V. Krasavin, N. I. Zheludev, Active plasmonics: Controlling signals in Au/Ga waveguide using nanoscale structural transformations // Appl. Phys. Lett. 2004. — Vol. 84. — P. 14 161 419.
  68. R. H. Ritchie, Plasma losses by fast electrons in thin films // Phys. Rev. 1957. — Vol. 106. -P. 874−881.
  69. E. A. Stern, R. A. Ferrell, Surface Plasma Oscillations of a Degenerate Electron Gas // Phys. Rev.-1960.-Vol. 120.-P. 130−136.
  70. S. A. Maier, Plasmonics: Fundamentals and Applications. New York: Springer, 2007. — 248 P
  71. B. Sarid, Long-range surface-plasma waves on very thin metal films // Phys. Rev. Lett. -1981.-Vol. 47.-P. 1927−1930.
  72. B. Kretschmann, H. Raether, Z. Naturforsch, Radiative decay of non radiative surface Plasmons excited by light // Z. Naturforsch. Teil A. Vol. 23. — P. 2135−2136.
  73. A. Otto, Excitation of Surface Plasma Waves in Silver by the Method of Frustrated Total Reflection // Zeitschrift Fiir Physik a Hadrons and Nuclei. 1968. — Vol. 216. — P. 398−410.
  74. H. Ragossnig, A. Feltz, Characterization of dielectric powders by a new defined form factor // J. Europ. Ceramic Soc. 1998. — Vol. 18. — P. 429−444.
  75. A. Christ, T. Zentgraf, J. Kuhl, S.G. Tikhodeev, N.A. Gippius, II. Giessen, Optical properties of planar metallic photonic crystal structures: experiment and theory // Phys. Rev. B. -2004. -Vol. 70.-P. 125 113.
  76. U. Kreibig, M. Vollmer, Optical Properties of Metal Clusters. Berlin: Springer, 1995. — 532 P
  77. A. Christ, S. G. Tikhodeev, N. A. Gippius, J. Kuhl, H. Giessen, Waveguide-plasmon polari-tons: Strong coupling of light and nanowire plasmon resonances in a metallic photonic crystal slab // Phys. Rev. Lett. 2003. — Vol. 91. — P. 183 901.
  78. T. W. Ebbesen, H. J. Lezec, H. F. Ghaemi, T. Thio, P. A. Wolff, Extraordinary optical transmission through sub-wavelength hole arrays // Nature. 1998. — Vol. 391. — P. 667−669.
  79. J. Bravo-Abad, A. Digiron, F. Przybilla, C. Genet, F. J. Garcia-Vidal, L. Martin-Moreno, T. W. Ebbesen, How light emerges fromanilluminated array of subwavelength holes // Nature Physics. 2006. -Vol. 2. — P. 120−123.
  80. M. Sarrazin, J. Vigneron, J. Vigoureux, Role of wood anomalies in optical properties of thin metallic films with a bidimensional array of subwaveiength holes // Phys. Rev. B. 2003. -Vol. 67.-P. 85 415.
  81. B. Luk’yanchuk et al., The Fano resonance in plasmonic nanostructures and metamaterials // Nature Mater. 2010. — Vol. 9. — P. 707−715.
  82. P. E. Ferguson, O. M. Stafsudd, R. F. Wallis, Surface magnetoplasma waves in nickel // Phys-ica B+C. 1977. — Vol. 86−88. — P. 1403−1405.
  83. R. K. Hickernell, D. Sarid, Long-range surface magnetoplasmons in thin nickel films // Opt. Lett. 1987. — Vol. 12. — P. 570−572.
  84. G. C. Aers, A. D. Boardman, The theory of semiconductor magnetoplasmon-polariton surface modes: Voigt geometry // J. Phys. C: Solid State Phys. 1978. — Vol. 11. — P. 945−959.
  85. M. S. Kushvvaha, Plasmons and magnetoplasmons in semiconductor heterostructures // Surface Science Reports. 2001. — Vol. 41. — P. 5−416.
  86. N. Bonod, R. Reinisch, E. Popov, M. Neviere, Optimization of surface plasmon enhanced magneto-optical effects //J. Opt- Soc. Am. B.-2004. Vol. 21.-P. 791−797.
  87. B. Sepulveda, L. M. Lechuga, G. Armelles, Magnetooptic Effects in Surface-Plasmon-Polaritons Slab Waveguides // J. Lightwave Technol. 2006. — Vol. 24. — P. 945−955.
  88. A. A. Grunin, A. G. Zhdanov, A. A. Ezhov, E. A. Ganshina, A. A. Fedyanin, Surface-plasmon-induced enhancement of magneto-optical Kerr effect in all-nickel subwavelength nanogratings//Appl. Phys. Lett.-2010.-Vol. 97.-P. 261 908.
  89. A. A. Grunin, N. A. Sapoletova, K. S. Napolskii, A. A. Eliseev, A. A. Fedyanin, Magneto-plasmonic nanostructures based on nickel inverse opal slabs // J. Appl. Phys. 2012. — Vol. 111. — P. 07A948.
  90. A. Clavero, K. Yang, J. R. Skuza, R. A. Lukaszew, Magnetic field modification of Surface. Plasmon Polaritons on gratings // Opt. Lett. 2010. — Vol. 35. — P. 1557.
  91. M. V. Sapozhnikov, S. A. Gusev, B. B. Troitskii, L. V. Khokhlova, Optical and magneto-optical resonances in nanocorrugated ferromagnetic films // Opt. Lett. 2011. — Vol. 36. — P. 4197−4199.
  92. G. Ctistis, E. Papaioannou, P. Patoka, J. Gutek, P. Fumagalli, M. Giersig, Optical and Magnetic Properties of Hexagonal Arrays of Subwavelength Holes in Optically Thin Cobalt Films // Nano Lett. 2009. — Vol. 9. — P. 1−6.
  93. J. F. Torrado, J. B. Gonzalez-Diaz, G. Armelles, A. Garcia-Martin, A. Altube, M. Lopez-Garcia, J. F. Galisteo-Lopez, A. Blanco, C. Lopez, Tunable magneto-photonic response of nickel nanostructures // Appl. Phys. Lett. 2011. — Vol. 99. — P. 193 109.
  94. B. M. Newman, M. L. Wears, R. J. Matelon, I. R. Hooper, Magneto-optic behaviour in the presence of surface plasmons // J. Phys.: Condens. Matter. 2008. — Vol. 20. — P. 345 230.
  95. Y. M. Strelniker, D. J. Bergman, Transmittance and transparency of subwavelength-perforated conducting films in the presence of a magnetic field // Phys. Rev. B. 2008. — Vol. 77. — P. 205 113.
  96. J. F. Torrado, J. B. Gonzalez-Diaz, M. U. Gonzalez, A. Garcia-Martin, G. Armelles, Magneto-optical effects in interacting localized and propagating surface plasmon modes // Opt. Express. -2010. Vol. 18. — P. 15 635.
  97. T. V. Murzina, I. A. Kolmychek, A. A. Nikulin, E. A. Gan’shina, O. A. Aktsipetrov, Plasmonic and magnetic effects accompanying optical second-harmonic generation in Au/Co/Au nanodisks // JETP Lett. 2009. — Vol. 90. — P. 504−508.
  98. A. B. Khanikaev, S. H. Mousavi, G. Shvets, Y. S. Kivshar, One-way extraordinary optical transmission and nonreciprocal spoof plasmons // Phys. Rev. Lett. 2010. — Vol. 105. -P. 126 804.
  99. M. S. Kushwaha, P. Halevi, Magnetoplasmons in thin films in the perpendicular configuration // Phys. Rev. B. 1988. — Vol. 38. — P. 12 428.
  100. V. E. Kochergin, A. Yu. Toporov, M. V. Valeiko, Polariton enhancement of the Faraday mag-netooptic effect//JETP Lett. 1998. — Vol. 68. — P. 400−403.
  101. V. I. Safarov, V. A. Kosobukin, C. Hermann, G. Lampel, J. Peretti, C. Marliere, Magneto-optical Effects Enhanced by Surface Plasmons in Metallic Multilayer Films // Phys. Rev. Lett. 1994. — Vol. 73. — P. 3584−3587.
  102. B. Hermann, V. A. Kosobukin, G. Lampel, J. Peretti, V. I. Safarov, P. Bertrand, Surface-enhanced magneto-optics in metallic multilayer films // Phys. Rev. B. 2001. — Vol. 64. — P. 235 422.
  103. A. Sepulveda, L. M. Lechuga, G. Armelles, Magnetooptic Effects in Surface-Plasmon-Polaritons Slab Waveguides // J. Lightwave Technol. 2006. — Vol. 24. — P. 945−955.
  104. J. Judy, Variation of Longitudinal Kerr and Faraday Effects With Angle of Incidence in Thin Iron Films // IEEE Trans. Mag. 1970. — Vol. 6. — P. 563−569.
  105. M. Diwekar, V. Kamaev, J. Shi, Z. V. Vardeny, Optical and magneto-optical studies of two-dimensional metallodielectric photonic crystals on cobalt films // Appl. Phys. Lett. 2004. -Vol. 84.-P. 3112−3141.
  106. B. Khanikaev, A. V. Baryshev, A. A. Fedyanin, A. B. Granovsky, M. Inoue, Anomalous Faraday Effect of a system with extraordinary optical transmittance // Opt. Express. 2007. — Vol. 15.-P. 6612−6622.
  107. Y. H. Lu, M. H. Cho, J. B. Kim, G. J. Lee, Y. P. Lee, J. Y. Rhee, Magneto-optical enhancement through gyrotropic gratings // Opt. Express. 2008. — Vol. 16. — P. 5378−5384.
  108. L. Wang, C. Clavero, Z. Huba, K. J. Carroll, E. E. Carpenter, D. Gu, R. A. Lukaszew, Plas-mon Enhanced Electro-Magnetic fields and Magneto-Optical response in core-shell Co-Ag nanoparticles//Nano Lett.-2011.-Vol. 11.-P. 1237−1240.
  109. V. Bonanni, S. Bonetti, T. Pakizeh, Z. Pirzadeh, J. Chen, J. Nogues, P. Vavassori, R. Hillenbrand, J. Akerman, A. Dmitriev, Designer Magnetoplasmonics witli Nickel Nanoferromagnets // Nano Lett. 2011. — Vol. 11. — P. 5333−5338.
  110. B. Sepulveda, J. B. Gonzalez-Diaz, A. Garcia-Martin, L. M. Lechuga, G. Armelles, Plasmon-Induced Magneto-Optical Activity in Nanosized Gold Disks // Phys. Rev. Lett. 2010. — Vol. 104. — P.147 401.
  111. G.-X. Du, S. Saito, M. Takahashi, Magnetic Field Effect on the Localized Plasmon Resonance in Patterned Noble Metal Nanostructures // IEEE Trans. Magn. 2011. — Vol. 47. — P. 31 673 169.
  112. V. K. Valev, A. V. Silhanek, W. Gillijns, Y. Jeyaram, I I. Paddubrouskaya, A. Volodin, C. G. Biris, N. C. Panoiu, B. De Clercq, M. Ameloot, O. A. Aktsipetrov, V. V. Moshchalkov, T.
  113. Verbiest, Plasmons reveal the direction of magnetization in nickel nanostructures // ACS Nano. 2011. — Vol. 5. — P. 91 -96.
  114. J. B. Gonzalez-Diaz, A. Garcia-Martin, G. Armelles, D. Navas, M. Vazquez, K. Nielsch, R. B. Wehrspohn, U. Gosele, Enhanced Magneto-Optics and Size Effects in Ferromagnetic Nan-owire Arrays // Adv. Mater. 2007. — Vol. 19. — P. 2643−2647.
  115. J. B. Gonzalez-Diaz, A. Garcia-Martin, J. M. Garcia-Martin, A. Cebollada, G. Armelles, B. Sepulveda, Y. Alaverdyan, M. Kail, Plasmonic Au/Co/Au Nanosandwiches with Enhanced Magneto-optical Activity // Small. 2008. — Vol. 4. — P. 202−205.
  116. A. X. Du, T. Mori, S. Saito, M. Takahashi, Shape-enhanced magneto-optical activity: Degree of freedom for active plasmonics // Phys. Rev. B.-2010. Vol. 82.-P. 161 403.
  117. S. Tomita, T. Kato, S. Tsunashima, S. Iwata, M. Fujii, S. Hayashi, Magneto-optical Kerr effects of yttrium-iron garnet thin films incorporating gold nanoparticles // Phys. Rev. Lett. -2006.-Vol. 96.-P. 167 402.
  118. S. Tkachuk, G. Lang, C. Krafft, O. Rabin, I. Mayergoyz, Plasmon Resonance Enhancement of Faraday Rotation in Thin Garnet Films // J. Appl. Phys. 2011. — Vol. 109. — P. 07B717.
  119. R. Fujikawa, A. V. Baryshev, J. Kim, I I. Uchida, M. Inoue, Contribution of the surface plasmon resonance to optical and magneto-optical properties of a Bi: YIG-Au nanostructure // J. Appl. Phys. 2008. — Vol. 103. — P. 07D301.
  120. H. Uchida, Y. Mizutani, Y. Nakai, A. A. Fedyanin, M. Inoue, Garnet composite films with Au particles fabricated by repetitive formation for enhancement of Faraday effect // J. Phys. D: Appl. Phys. 2011. — Vol. 44. — P. 64 014.
  121. A.A. Zharov, V. V. Kurin, Giant resonant magneto-optic Kerr effect in nanostructured ferromagnetic metamaterials// J. Appl. Phys.-2007. Vol. 102.-P. 123 514.
  122. A. D. Mayergoyz, G. Lang, L. Hung, S. Tkachuk, C. Kraffi, O. Rabin, Plasmon resonance enhancement of magneto-optic effects in garnets // J. Appl. Phys. 2010. — Vol. 107. — P. 09A925.
  123. K. J. Chau, M. Johnson, A. Y. Elezzabi, Electron-Spin-Dependent Terahertz Light Transport in Spintronic-Plasmonic Media // Phys. Rev. Lett. 2007. — Vol. 98. — P. 133 901.
  124. A. Bai, J. Tervo, J. Turunen, Polarization conversion in resonant magneto- optic gratings // New J. Phys. 2006. — Vol. 8. — P. 205.
  125. K. Fang, Z. Yu, V. Liu, S. Fan, Ultracompact non-reciprocal optical isolator based on guided resonance in a magneto-optical photonic crystal slab // Opt. Lett. 2011. — Vol. 36. — P. 42 544 256.
  126. R. Roseri, F. Antonangeli, U. M. Grassano, D bands position and width in gold from very low temperature thermomodulation measurements // Surf. Sci. 1973. — Vol. 37. — P. 689−699.
  127. N. Rotenberg, M. Betz, H. M. van Driel, Ultrafast control of grating-assisted light coupling to surface plasmons // Opt. Lett. 2008. — Vol. 33. — P. 2137−2139.
  128. N. Rotenberg, J. N. Caspers, H. M. van Driel, Tunable ultrafast control of plasmonic coupling to gold films // Phys. Rev. B. 2009. — Vol. 80. — P. 245 420.
  129. A. Devizis, V. Gulbinas, Ultrafast dynamics of the real and imaginary permittivity parts of a photoexcited silver layer revealed by surface plasmon resonance // Appl. Opt. 2008. — Vol. 47.-P. 1632−1637.
  130. N. Del Fatti, R. Bouffanais, F. Vall’ee, C. Flytzanis, Nonequilibrium electron interactions in metal films // Phys. Rev. Lett. 1998. — Vol. 81. — P. 922−925.
  131. B. K. Sun, F. Vall’ee, L. H. Acioli, E. P. Ippen, J. G. Fujimoto, Femtosecond-tunable measurement of electron thermalization in gold // Phys. Rev. B. 1994. — Vol. 50. — P. 1 533 715 348.
  132. N. Del Fatti, C. Voisin, M. Achermann, S. Tzortzakis, D. Christofilos, F. Vall’ee, Nonequilibrium electron dynamics in noble metals// Phys. Rev. B. -2000. Vol. 61. — P. 16 956−16 966.
  133. R. H. M. Groeneveld, R. Sprik, A. Lagendijk, Femtosecond spectroscopy of electron-electron and electron-phonon energy relaxation in Ag and Au // Phys. Rev. B. 1995. — Vol. 51. — P. 11 433−11 445.
  134. X. Liu, R. Stock, W. Rudolph, Ballistic electron transport in Au films // Phys. Rev. B. 2005. -Vol. 72.-P. 195 431−195 437.
  135. A. S. Kirakosyan, M. Tong, T. V. Shahbazyan, Z. V. Vardeny, Ultrafast dynamics of surface electromagnetic waves in nanonohole array on metallic film // Appl. Phys. B. 2008. — Vol. 93.-P. 131−138.
  136. V. E. Gusev, O. B. Wright, Ultrafast noneqilibrium dynamics of electrons in metals // Phys. Rev. B. 1998. — Vol. 57. — P. 2878−2888.
  137. J. Chen, D. Tzou, J. Beraun, A semiclassical two-temperature model for ultrafast laser heating // Int. J. Heat Mass Transf. 2006. — Vol. 49. — P. 307−316.
  138. J.-Y. Bigot, V. Halte, O. Cregut, A. Daunois, Electron dynamics in metallic nanoparticles // Chem. Phys. 2000. — Vol. 251. — P. 181−203.
  139. J. Hamrle, Magneto-optical determination of the in-depth magnetization profile in magnetic multilayers. Universite Paris-Sud XI, Orsay and Charles University in Prague: PhD thesis, 2003.-200 p.
  140. S. B. Borisov, N. N. Dadoenkova, I. L. Lyubchanskii, Normal Electromagnetic Waves in Bigyrotropic Magnetooptic Layered Structures // Opt. Spectrosc. 1993. — Vol. 74. — P. 670 675.
  141. M. G. Moharam, E. Π’. Grann, D. A. Pommet, Π’. K. Gaylord, Formulation of stable and efficient implementation of the rigorous coupled-wave analysis of binary gratings// JOSA A. -1995.-Vol. 12.-P. 1068−1076.
  142. L. Li, Fourier modal method for crossed anisotropic gratings with arbitrary permittivity and permeability tensors // Journ. Opt. A Pure Appl. Opt. 2003. — Vol. 5. — P. 345−355.
  143. D. M. Whittaker, I. S. Culshaw, Scattering-matrix treatment of patterned multilayer photonic structures // Phys. Rev. B. 1999. — Vol. 60. — P. 2610−2618.
  144. S. G. Tikhodeev, A. L. Yablonskii, E. A. Muljarov et al., Quasiguided modes and optical properties of photonic crystal slabs// Phys. Rev. B. -2002. Vol. 66. — P. 45 102−45 118.
  145. M. Neviere, E. Popov, R. Reinisch, Electromagnetic resonances in linear and nonlinear optics: phenomenological study of grating behavior through the poles and zeros of the scattering operator // J. Opt. Soc. Am. A. 1995. — Vol. 12. — P. 513−523.
  146. N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev, T. Ishihara, Optical properties of photonic crystal slabs with an asymmetrical unit cell //Phys. Rev. B. -2005. Vol. 72. — P. 45 138−45 145.
  147. N. A. Gippius, T. Weiss, S. G. Tikhodeev, H. Giessen, Resonant mode coupling of optical resonances in stacked nanostructures // Optics Express. 2010. — Vol. 18. — P.7569−7574.
  148. K. S. Yee, Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell’s equations in isotropic media // IEEE Trans. Antennas Propagat. 1966. — Vol. AP-14 — P. 302 307.
  149. M. А. Ильгамов, A. H. Π“ΠΈΠ»ΡŒΠΌΠ°Π½ΠΎΠ², ΠΠ΅ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ условия Π½Π° Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π°Ρ… расчСтной области. М.: Π€Π˜Π—ΠœΠΠ’Π›Π˜Π’, 2003. — 240 с.
  150. J.-P. Berenger, Three-Dimensional Perfectly Matched Layer for the Absorption of Electromagnetic Waves // Journal of Computational Physics. 1996. — Vol. 127. — P.363−379.
  151. А. Π’. Π—Π°ΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ², Π’. Π”. Π›Π΅Π²Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ, Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π»Π³ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΠΌ для Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ модСлирования распространСния элСктромагнитных Π²ΠΎΠ»Π½ Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах // ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚Ρ‹ ИПМ ΠΈΠΌ. Πœ. Π’. ΠšΠ΅Π»Π΄Ρ‹ΡˆΠ°. 2008. — № 21. — 20 с.
  152. Π’. М. Π”ΡƒΠ±ΠΎΠ²ΠΈΠΊ, Π›. А. Восунян, Π’ΠΎΡ€ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ Π² Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ элСктромагнитных ΠΈ ΡΠ»Π°Π±Ρ‹Ρ… взаимодСйствий // Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° элСмСнтарных частиц ΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра. 1983. — Π’. 14. -Π‘. 1193−1228.
  153. А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, Π’ΠΎΡ€ΠΎΠΈΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Π’-Π½Π΅Ρ‡Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ оптичСскиС эффСкты Π² Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ… // ΠšΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΈΠ΅ сообщСния ΠΏΠΎ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ Π€Π˜ АН. 2000. — Π’. 6. — Π‘. 35−42.
  154. U. Fano, Effects of configuration interaction on intensities and phase shifts // Phys. Rev.-1961.-Vol. 124. P. 1866−1878.
  155. M. Sarrazin, J. P. Vigneron, Bounded modes to the rescue of optical transmission // Europhys. News. 2007. — Vol. 38. — P. 27−31.
  156. N. Chateau, J.P. Hugonin, Algorithm for the rigorous coupled-wave analysis of grating diffraction//J. Opt. Soc. Am. A.- 1994, — Vol. 11.- P. 1321−1331.
  157. P. B. Johnson, R. W. Christy, Optical constants of the noble metals // Phys. Rev. B. 1972. -Vol. 6.-P. 4370−4379.
  158. F. Marquier, J. Greffet, S. Collin et al., Resonant transmission through a metallic film due to coupled modes // Opt. Express. -2005. Vol. 13. — P. 70−76.
  159. R. W. Wood, Anomalous diffraction gratings // Phys. Rev. 1935. — Vol. 48. — P. 928−936.
  160. V. I. Belotelov, I. A. Akimov, M. Pohl, V. A. Kotov, S. Kasture, A. S. Vengurlekar, A. V. Gopal, D. Yakovlev, A. K. Zvezdin, M. Bayer, Enhanced magneto-optical effects in magnetoplasmonic crystals //Nature Nanotechnology. 2011. — Vol. 6. — P. 370−376.
  161. V. I. Belotelov, D. A. Bykov, L. L. Doskolovich, A. N. Kalish, V. A. Kotov, A. K. Zvezdin, Giant magnetooptical orientational effect in plasmonic heterostructures // Optics Letters. -2009.-Vol. 34.-P. 398−400.
  162. Π’. И. Π‘Π΅Π»ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΠ², Π”. А. Π‘Ρ‹ΠΊΠΎΠ², Π›. Π›. Досколович, А. Н. Калиш, А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства ΠΏΠ΅Ρ€Ρ„ΠΎΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… мСталлодиэлСктричСских гСтСроструктур, Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ‚ΠΈ // Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π°. 2009. — Π’. 51. — Π‘. 1562−1567.
  163. А. Н. Калиш, Π’. И. Π‘Π΅Π»ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΠ², Π”. А. Π‘Ρ‹ΠΊΠΎΠ², Π›. Π›. Досколович, А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства двуслойных ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллов // ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π». 2010. — Π’. 77. — Π‘. 62−64.
  164. S. Kahl et al., Structure, microstructure and magneto-optical properties of laser deposited Bi3Fe5Oi2/Gd3Ga5Oi2 (111) films // J. Appl. Phys. 2002. — Vol. 91. — P. 9556−9560.
  165. Π›. JI. Досколович, E. А. БСзус, Π”. А. Π‘Ρ‹ΠΊΠΎΠ², Π’. И. Π‘Π΅Π»ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΠ², А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, РСзонансныС магнитооптичСскиС эффСкты Π² Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… с Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ слоСм // ΠšΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ°. 2007. — Π’. 31. — Π‘. 4−8.
  166. Y. P. Svirko, N. I. Zheludev, Polarization of Light in Nonlinear Optics. New York: John Wiley & Sons, 1998.-240 p.
  167. V. I. Belotelov, L. L. Doskolovich, V. A. Kotov, E. A. Bezus, D. A. Bykov, A. K. Zvezdin, Magnetooptical Effects in the Metal-dielectric Gratings // Optics Communications. -2007. -Vol. 278.-P. 104−109.
  168. V. I. Belotelov, L. L. Doskolovich, V. A. Kotov, A. K. Zvezdin, Magnetooptical properties of perforated metallic films // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2007. — Vol. 310.- P. e843-e845.
  169. Π’. И. Π‘Π΅Π»ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΠ², E. А. БСзус, Π”. А. Π‘Ρ‹ΠΊΠΎΠ², Jl. Π›. Досколович, А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ эффСкты Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΎΠΊ, связанныС с Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΠΈΡΠΌΠΈ РэлСя-Π’ΡƒΠ΄Π° ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ² // ΠšΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ°. 2007. — Π’. 31. — Π‘. 4−8.
  170. А. Н. Калиш, Π’. И. Π‘Π΅Π»ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΠ², Π”. А. Π‘Ρ‹ΠΊΠΎΠ², Π›. Π›. Досколович, А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ эффСкты Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… двуслойных гСтСроструктурах // Π£Ρ‡Π΅Π½Ρ‹Π΅ Записки Казанского государствСнного ΡƒΠ½ΠΈΠ²Π΅Ρ€ΡΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π°ΡŽ 2009. — Π’. 151. — Π‘. 95−102.
  171. V. I. Belotelov, L. L. Doskolovich, А. К. Zvezdin, Extraordinary magnetooptical effects and transmission through the metal-dielectric plasmonic systems // Phys. Rev. Lett. 2007. — Vol. 98.-P. 77 401−77 404.
  172. Π’. И. Π‘Π΅Π»ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΠ², 3. А. Π’ΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ²Π°, JI. JI. Досколович, А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, Π’. А. ΠšΠΎΡ‚ΠΎΠ², ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΎΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ эффСкты Π² ΠΌΠ΅Ρ‚аллодиэлСктричСских ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‹Ρ… систСмах // Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ РАН. 2007. — Π’.71. — Π‘. 1530−1532.
  173. V. I. Belotelov, А. К. Zvezdin, Magnetooptics and extraordinary transmission of the perforated metallic films magnetized in polar geometry // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2006. — Vol. 300. — P. e260-e263.
  174. J. Y. Chin, T. Steinle, T. Wehlus, D. Dregely, T. Weiss, V. Belotelov, B. Stritzker, II. Giessen, Nonreciprocal plasmonics: Towards a thin film Faraday isolator. 2012.
  175. K. Sakoda, Optical properties of Photonic Crystals. New York: Springer, 2001.-223 p.
  176. M. Plihal, A. Shambrook, A.A. Maradudin, Two dimensional photonic crystals // Opt. Commun.- 1991. -Vol. 80. P. 199−211.
  177. V. I. Belotelov, P. Perlo, A. K. Zvezdin, N. V Gaponenko, Magnetooptical effects in two dimensional photonic crystals // Functional materials. 2004. — Vol. 11. — P. 454−461.
  178. A. K. Zvezdin, V. I. Belotelov, Magnetooptical properties of photonic crystals // European Physical Journal B. 2004. — Vol. 37. — P. 479−487.
  179. V. I. Belotelov, A. K. Zvezdin, Magnetooptical Properties of Photonic Crystals // Special issue of JOSA B. 2005. — Vol. 22. — P. 286−292.
  180. V. I. Belotelov, A. N. Kalish, V. A. Kotov, A. K. Zvezdin, Slow light phenomenon and extraordinary magnetooptical effects in periodic nanostructured media // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2009. — Vol. 321. — P. 826−828.
  181. A. H. Калиш, Π’. И. Π‘Π΅Π»ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΠ², РСзонансноС усилСниС магнитооптичСских эффСктов Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… кристаллах // Π£Ρ‡Π΅Π½Ρ‹Π΅ Записки Казанского государствСнного унивСрситСта. 2006. — Π’. 148.-Π‘. 129−134.
  182. V. I. Belotelov, A. S. Logginov, А. V. Nikolaev, А. К. Zvezdin, Application of ID magnetic photonic crystals for an optical shutter // The Physics of Metals and Metallography. 2005. -Vol. 100.-P. S91-S93.
  183. M. Vasiliev, V. I. Belotelov, A. N. Kalish, V. A. Kotov, A. K. Zvezdin, K. Alameh, Effect of Oblique Light Incidence on Magnetooptical Properties of One-Dimensional Photonic Crystals // IEEE Transaction on Magnetism. 2006. — Vol. 42. — P. 382−388.
  184. M. Vasiliev, К. E. Alameh, V. I. Belotelov, V. A. Kotov, A. K. Zvezdin, Magnetic Photonic Crystals: 1-D Optimization and Applications for the Integrated Optics Devices // IEEE J. Lightwave Techn. 2006. — Vol. 24. — P. 2156−2162.
  185. А. П. ΠšΡƒΠ·ΡŒΠΌΠ΅Π½ΠΊΠΎ, Π’. К. Π‘ΡƒΠ»Π³Π°ΠΊΠΎΠ², ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ свСрхзвуковой Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† Π² Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΡ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚Π°Ρ… // Π€Π’Π’. 2002. — Π’. 44. — Π‘. 864−872.
  186. J1. П. Иванов, А. Π‘. Π›ΠΎΠ³Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ², Π“. Π‘. НСпокойчицкий, Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° двиТСния Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† Π² ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… полях // Π–Π­Π’Π€. -1983.-Π’. 84. Π‘. 1006−1021.
  187. M. Klank, О. Hagedorn, М. Shamonin, Н. Dotsch, Sensitive magneto-optical sensors for visualization of magnetic fields using garnet films of specific orientation // J.Appl.Phys. -2002. -Vol. 92.-P. 6484−6488.
  188. C. Kooy, U. Enz, Experimental and theoretical study of the domain configuration in thin layers of BaFe.2Oi9 // Philips Res. Repts. 1960. — Vol. 15. — P. 7−16.
  189. Y. S. Lin, P. J. Grundy, E. A. Giess, Bubble domains in magnetostatically coupled garnet films // Appl. Phys. Lett. 1973. — Vol. 23. — P. 485−488.
  190. V. I. Belotelov, A. K. Zvezdin, V. A. Kotov, New magnetooptical materials on a nanoscale // Phase Transitions, special issue on Phase Transitions in Multiferroics. 2006. — Vol. 79. — P. 93−134.
  191. M. Vasiliev, V. A. Kotov, K. Alameh, V. I. Belotelov, A. K. Zvezdin, Novel Magnetic Photonic Crystal Structures for Magnetic Field Sensors and Visualizers // IEEE Trans. Magn. -2008. Vol. 44. — P. 323−328.
  192. H. E. Π₯ΠΎΡ…Π»ΠΎΠ², Π’. И. Π‘Π΅Π»ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΠ΅, А. Н. Калиш, ΠžΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ эффСкт ЀарадСя Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°Ρ…// ВСстник Московского УнивСрситСта.-2011. БСрия 3.- Π‘. 31−34.
  193. V. I. Belotelov, Π•. A. Bezus, L. L. Doskolovich, А. N. Kalish, А. К. Zvezdin, Inverse Faraday effect in plasmonic heterostructures // Journal of Physics: Conference Series. 2012. — Vol. 200. — P. 92 003−92 007.
  194. N. E. Khokhlov, V. I. Belotelov, A. N. Kalish, A. K. Zvezdin, Surface Plasmon Polaritons and Inverse Faraday Effect // Solid State Phenomena. 2012. — Vol. 190. — P. 369−372.
  195. B. Bai, L. Li Reduction of computation time for crossed-grating problems: a group-theoretic approach // J. Opt. Soc. Am. A. 2004. — Vol. 21. — P. 1886−1894.
  196. B. Bai, L. Li Group-theoretic approach to enhancing the Fourier modal method for crossed gratings with square symmetry // J. Opt. Soc. Am. A. 2006. — Vol. 23. — P. 572−580.
  197. E. A. Bezus, L. L. Doskolovich, Grating-assisted generation of 2D surface plasmon interference patterns for nanoscale photolithography // Optics Communications. 2010. — Vol. 283. -P. 2020−2025.
  198. E. А. БСзус, Π’. И. Π‘Π΅Π»ΠΎΡ‚Π΅Π»ΠΎΠ΅, JI. JI. Досколович, А. К. Π—Π²Π΅Π·Π΄ΠΈΠ½, УсилСниС ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ эффСкта ЀарадСя Π² Π΄ΠΈΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚ричСских Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… с Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ слоСм // ΠšΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ°. 2011. — Π’. 35. — Π‘. 432−437.
  199. М. Born, Π•. Wolf, Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light. New York: Cambridge University press, 2003. — 986 p.
  200. V.I. Belotelov and A.K. Zvezdin, Inverse transverse magneto-optical Kerr effect // Phys. Rev. Π’ 2012, Vol. 86, p. 155 133.
  201. M. A. Ordal, R. J. Bell, R. W. Alexander, L. L. Long, M. R. Queriy, Optical properties of fourteen metals in the infrared and far infrared: Al, Co, Cu, Au, Fe, Pb, Mo, Ni, Pd, Pt, Ag, Ti, V, and WII Appl. Opt. 1985. — Vol. 24. — P. 4493−4499.
  202. M. Pohl, V. I. Belotelov, I. A. Akimov, S. Kasture, A. S. Vengurlckar, A.V. Gopal, A. K. Zvezdin, M. Bayer, Plasmonic crystals for ultrafast nanophotonics // Phys. Rev. B. 2012. -Vol. 85.-P. 81 401 ®.
  203. A. M. Grishin, S. 1. Khartsev, Highly luminescent garnets for magneto-optical photonic crystals // Appl. Phys. Lett. 2009. — Vol. 95. — P. 102 503.
  204. C.-K. Sun, F. Vallee, L. H. Acioli, E. P. Ippen, J. G. Fujimoto, Femtosecond-tunable measurement of electron thermalization in gold // Phys. Rev. B. 1994. — Vol. 50. — P. 1 533 715 348.
  205. A. Pinchuk, G. Plessen, U. Kreibig, Influence of interband electronic transitions on the optical absorption in metallic nanoparticles // J. Phys. D: Appl. Phys. 2004. — Vol. 37. — P. 31 333 139.
  206. H.-Y. Hao, H. J. Maris, Dispersion of the long-wavelength phonons in Ge, Si, GaAs, quartz, and sapphire // Phys. Rev. B. 2001. — Vol. 64. — P. 64 302.
  207. V. F. Kitaeva, E. V. Zharikov, I. L. Chistyi, The Propoties of crystal with garnet structure // Phys. Stat. Solid. 1985. — Vol. 92. — P.475−488.
  208. N. E. Glass, R. Loudon, A. A. Maradudin, Propagation of Rayleigh surface waves across a large-amplitude grating // Phys. Rev. B. 1981. — Vol. 24. — P. 6843−6861.
  209. H.-P. Chen, Y.-C. Wen, Y.-H. Chen, C.-H. Tsai, K.-L. Lee, P.-K. Wei, J.-K. Sheu, C.-K. Sun, Femtosecond laser-ultrasonic investigation of plasmonic fields on the metal/gallium nitride interface // Appl. Phys. Lett. 2010. — Vol. 97. — P. 201 102.
  210. G. A. Antonelli, II. J. Maris, S. G. Malhotra, J. M. E. Harper, Picosecond ultrasonics study of the vibrational modes of a nanostructure // J. Appl. Phys. 2002. — Vol. 91. — P. 3261 -3268.
  211. G. Sundaram, Q. Niu, Wave Packet Dynamics in Slowly Perturbed Crystals Energy Gradient Correction and Berry Phase Effects // Phys. Rev. B. — 1999. — Vol. 59. — P. 14 915.
  212. M. V. Berry, Quantal phase factors accompanying adiabatic changes // Proc. R. Soc. London A. 1984. — Vol. 392. — P. 45−57.
  213. V. I. Belotelov, D. A. Bykov, L. L. Doskolovich, A. K. Zvezdin, On surface plasmon polariton wavepacket dynamics in metal-dielectric heterostructures // J. Phys.: Condens. Matter. 2010. — Vol. 22. — P.395 301−395 309.
  214. C. Zener, A theory of the electrical breakdown of solid dielectrics // Proc. Roy. Soc. London A. 1934. — Vol. 145. — P. 523−529.
  215. M. Ghulinyan, C. J. Oton, Z. Gaburro, L. Pavesi, Zener Tunneling of Light Waves in an Optical Superlattice//Phys. Rev. Lett.-2005. Vol. 94.-P. 127 401−127 405.
  216. S.N. Andreev, V.I. Belotelov, D.A. Bykov, L.L. Doskolovich, V.P. Tarakanov, A.K. Zvezdin, Dynamics of surface plasmon polaritons in plasmonic crystals // Journal of the Optical Society of America B. 2011. — Vol. 28. — P. 1111 -1117.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ