Туров Е.А. «Особенности рассеяния света на звуке в легкоплоскостных антиферромагнетиках в режиме Рамана–Ната» Журнал экспериментальной и теоретической физики, 112, № 4, с. 1464-1475 (1997)
Рассчитывается акустическая дифракция света в условиях, когда имеется обменно-усиленное Фотоупругое взаимодействие антиферромагнитного происхождения, обусловленное акустической модуляцией диэлектрической проницаемости благодаря осцилляциям вектора антиферромагнетизма L. В антиферромагнетиках типа «легкая плоскость» эти осцилляции, вызванные антиферромагнито упругим взаимодействием, могут быть настолько велики, что соответствующее им фотоупругое взаимодействие может сравниться по величине (и даже превосходить) таковое для известных немагнитных кристаллов, реально применяемых в акустооптических устройствах. Преимущество антиферромагнетиков состоит в том, что в них как углы дифракции, так и амплитуда дифрагированного света могут зависеть от величины и направления магнитного поля. Рассматривается режим дифракции Рамана–Ната, по-видимому, более благоприятный с экспериментальной точки зрения для указанных антиферромагнетиков. Показано, что для них, наряду с обычным механизмом фотоупругого взаимодействия, связанным с акустической модуляцией показателя преломления, может существовать дополнительный механизм, обусловленный модуляцией поляризации световых мод. Проводятся количественные оценки для FeBO3.
Журнал экспериментальной и теоретической физики, 112, № 4, с. 1464-1475 (1997) | Рубрика: 06.17
Прудковский П.А., Скугаревский О.В., Пенин А.Н. «Нелинейный отклик фоторефрактивных танталата и ниобата лития на звуковых частотах» Журнал экспериментальной и теоретической физики, 112, № 4, с. 1490-1498 (1997)
Экспериментально обнаружено усиление осцилляций интенсивности накачки на частотах от 100 Гц до 1 кГц при фото индуцированном рассеянии света и параметрическом рассеянии голографического типа в фоторефрактивных танталате и ниобате лития. Проанализированы возможные пути объяснения наличия фоторефрактивного отклика этих кристаллов на временах 10–2–10–3 с, которые на пять порядков меньше максвелловского времени.
Журнал экспериментальной и теоретической физики, 112, № 4, с. 1490-1498 (1997) | Рубрики: 05.04 06.17

