Магнітоо́птика або магнетоо́птика — розділ оптики, який вивчає явища, що виникають у результаті взаємодії оптичного випромінювання з речовиною, яка перебуває у магнітному полі або має власну намагніченість. У магнітооптиці досліджують вплив магнітного поля на випромінювання, поглинання і поширення світла в середовищі. Наявність магнітного поля не лише змінює дисперсійні криві коефіцієнта поглинання і показника заломлення, але й приводить до появи або зміни оптичної анізотропії середовища.
Предмет вивчення
До явищ, які вивчає магнітооптика належать: розщеплення спектральних ліній в магнітному полі (ефект Зеемана), обертання площини поляризації світла при його поширенні вздовж напряму магнітного поля (ефект Фарадея), виникнення подвійного променезаломлення в оптично ізотропній речовині, вміщеній у магнітне поле (ефект Коттона — Мутона), тощо.
Більшість магнітооптичних ефектів, що спостерігаються у зовнішньому магнітному полі, є прямим чи опосередкованим наслідком розщеплення рівнів енергії системи (зняття виродження) у зовнішньому магнітному полі. Безпосередньо це розщеплення проявляється в ефекті Зеемана. Усі інші магнітооптичні ефекти є наслідком ефекту Зеемана і пов'язані з особливостями поляризації оптичних переходів та закономірностями поширення світла у диспергуючому середовищі.
Способи вивчення
Прояви магнітооптичних ефектів вивчаються залежно від напрямку поширення світла відносно орієнтації намагніченості та методу їх спостереження — у прохідному чи відбитому світлі.
Формальний опис магнітооптичних ефектів ґрунтується на врахуванні впливу магнітного поля на тензор діелектричної проникності середовища . Якщо за відсутності магнітного поля тензор є симетричним (), а у випадку ізотропного середовища тензор має одинакові діагональні члени (), всі недіагональні елементи дорівнюють нулю. Ця особлива форма тензора дозволяє розглядати діелектричну проникність як скаляр. У присутності зовнішнього магнітного поля діагональні елементи змінюються і вже не всі є ідентичними один одному та з'являються недіагональні елементи, які також є асиметричними. Для магнітооптичних ефектів ці недіагональні члени тензора, які також називають магнітооптичними константами, мають велике значення. Отже, при наявності магнітного поля H тензор перестає бути симетричним .
У магнітному полі в напрямку z тензор діелектричної проникності ізотропного тіла за відсутності магнітного поля матиме такий вигляд:
- ,
де через припущення про ізотропію умова зберігається. має значення скалярної діелектричної проникності, яку має тіло за відсутності магнітного поля. Недіагональні елементи є зазвичай малими порівняно з діагональними елементами й лінійно залежать від напруженості магнітного поля. залежить квадратично від магнітного поля і є малим порівняно з .
За допомогою математичного формалізму, описаного в кристалооптиці, показники заломлення та характер поляризації в цьому середовищі отримують шляхом вирішення хвильового рівняння для анізотропних твердих тіл:
- для хвиль, що поширюються паралельно до магнітного поля (), так звана геометрія Фарадея, що відповідає поздовжньому ефекту Зеемана, отримують дві циркулярно поляризовані хвилі з одним показником заломлення. (тут — уявна одиниця);
- для хвиль, що поширюються перпендикулярно до магнітного поля (), так звана геометрія Фойгта, що відповідає поперечному ефекту Зеемана), як розв'язок отримують дві лінійно поляризовані хвилі:
- перша хвиля, поляризована паралельно до магнітного поля, має показник заломлення ;
- друга хвиля, поляризована перпендикулярно до магнітного поля, має показник заломлення .
Магнітооптичні ефекти
Дихроїзм
В області поглинання оптична анізотропія намагніченого середовища проявляється у першу чергу у вигляді дихроїзму — відмінності коефіцієнтів поглинання середовища для двох ортогональних поляризацій. В геометрії Фойгта дихроїзм визначається різним поглинанням компонент, лінійно поляризованих паралельно і перпендикулярно до магнітного поля — так званий магнітний лінійний дихроїзм, а в геометрії Фарадея — різним поглинанням циркулярно поляризованих компонент (магнітний коловий дихроїзм). Ці ефекти, що є поляризаційними аналогами поперечного і поздовжнього ефекту Зеемана, характеризуються певною спектральною залежністю, аналіз якої дозволяє визначити величину і характер зееманівського розщеплення у тих випадках, коли воно є малим порівняно з шириною спектральної лінії.
Ефект Фарадея
Ефект Фарадея — поворот площини поляризації лінійно поляризованого світла при поширенні його в речовині вздовж напрямку магнітного поля. Кут повороту φ прямо пропорційний до шляху L променя та індукції В магнітного поля
- .
Константа α — обертальна дисперсія, що залежить від природи речовини та частоти світла.
Лінійно поляризоване випромінювання можна уявити як суперпозицію двох право- і лівоциркулярно поляризованих хвиль, що поширюються в одному напрямку та мають протилежне обертання електричного вектора світлової хвилі навколо напрямку її поширення. З феноменологічного погляду ефект Фарадея пояснюється різною швидкістю поширення цих хвиль у намагніченій речовині. Ці хвилі набувають різниці ходу, що лінійно залежить від довжини шляху, і, накладаючись, утворюють результуючу лінійно поляризовану хвилю із електричним вектором, що повернутий навколо напрямку поширення хвилі на деякий кут.
Ефект Коттона — Мутона
Ефект Коттона — Мутона — поява анізотропії та відповідно подвійного променезаломлення в ізотропних речовинах при поміщенні їх у сильне однорідне магнітне поле. Вектор індукції магнітного поля має бути напрямлений перпендикулярно до напрямку поширення світлової хвилі. Молекули середовища повинні бути анізотропними та мати постійний магнітний момент. Різниця фаз звичайного (о) і незвичайного (е) променів визначається різницею показників їхнього заломлення i та довжиною шляху L світла в речовині й залежить від напруженості магнітного поля H :
Стала c всіх речовин різна і залежить від довжини світлової хвилі та температури. Ефект Коттона – Мутона слабкий, зокрема для нітробензолу в магнітному полі з індукцією В = 20000 Гс на довжині шляху L = 10 см виникає різниця фаз всього Δ = 3,2°. Ефект Коттона — Мутона пояснюється переважно орієнтацією молекул з анізотропною поляризованістю, викликаною зовнішнім магнітним полем. Крім того, змінюється також і сама поляризованість молекул. У результаті середовище під дією магнітного поля веде себе подібно до одновісного кристалу, оптична вісь якого є паралельною до вектора індукції В магнітного поля. Тепловий рух молекул чинить розорієнтаційну дію, тому з підвищенням температури вплив дезорієнтації молекул збільшується і коефіцієнт с зменшується, внаслідок чого величина різниці фаз, наведена магнітним полем, зменшується.
Ефект Керра
Магнітооптичний ефект Керра — зміна стану поляризації світлової хвилі при її відбиванні від плоскої поверхні намагніченої речовини. Характер і ступінь змін поляризації залежать від взаємного розташування поверхні зразка, площини поляризації падаючого світла та вектора намагніченості.
Полярний ефект Керра полягає в тому, що при відбиванні лінійно поляризованого світла від поверхні намагніченого матеріалу спостерігається обертання площини поляризації світла навколо напрямку променя. Найбільший ефект спостерігається при нормальному падінні світла. При меридіональному (поздовжньому) ефекті Керра вектор намагніченості лежить у площині поверхні відбиття та паралельно до площини падіння світла. Найбільший ефект спостерігається при великих кутах падіння, при нормальному падінні взагалі не відбувається.
Екваторіальний (поперечний) ефект Керра проявляється при перпендикулярній орієнтації вектора індукції магнітного поля до площини падіння. Можливий лише для компоненти поляризації, нормальної до намагніченості (p-компоненти), і дорівнює нулю для світла, поляризованого паралельно до намагніченості (s-компоненти). Є ефектом першого порядку за намагніченістю. Його прояв полягає у зміні коефіцієнта відбиття під дією намагніченості і, як наслідок, у зміні інтенсивності світла та зсуві фази лінійно-поляризованого світла. Поперечний ефект може проявлятися лише для поглинаючих матеріалів, тобто для матеріалів з ненульовою компонентою комплексної частини тензора діелектричної проникності. Для дійсної частини тензора діелектричної проникності та для s-компоненти поляризації світла може спостерігатися лише слабкіший квадратичний за намагніченістю ефект.
Зворотний ефект Фарадея
Створення лазерів призвело до прояву нових магнітооптичних ефектів, що спостерігаються при великих інтенсивностях світлового потоку. Зокрема, циркулярно поляризоване світло, проходячи через прозоре середовище, діє як ефективне магнітне поле та намагнічує його (зворотний ефект Фарадея). Такі магнітооптичні ефекти відбуваються перш за все у магнітоупорядкованих середовищах (металах і діелектриках). При взаємодії світла з магнітоупорядкованим середовищем головну роль відіграють внутрішні магнітні поля цих середовищ, які можуть досягати 105—106 E і визначають спонтанну намагніченість у кристалі. Експериментально цей ефект спостерігався у кристалах з домішковими парамагнітними центрами а також у парах металів.
Використання
Магнітооптичні властивості прозорих феритів і антиферомагнетиків використовують у системах управління лазерним променем для створення модуляторів світла, для оптичного запису та зчитування інформації в електронно-обчислювальній техніці.
В науці за допомогою магнітооптичних ефектів досліджують квантові стани, фізико-хімічну структуру речовини, електронну структуру металів і напівпровідників, фазові переходи тощо.
Оптична реєстрація змін намагніченості парамагнетика під дією резонансного НВЧ-поля використовується як метод детектування ефекту електронного парамагнітного резонансу (ЕПР). Оптична реєстрація ЕПР у збудженому електронному стані здійснюється, як правило, детектуванням змін поляризаційних, просторових або спектральних характеристик люмінесценції, що супроводжує дезактивацію цього стану.
Примітки
- Магнітооптичні явища // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
- J. Kerr. On the magnetisation of light and the illumination of magnetic lines of force. — Rep. Brit. Ass. S, 1876. — Т. 5. — С. 85.
Джерела
- Кучерук І. М. та ін. Загальний курс фізики. Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних закладів освіти / Кучерук І. М., Горбачук І. Т.; за ред. Кучерука І. М. - К.: Техніка, 1999. - Том 3: Оптика. Квантова фізика. - 520 с.
- Прохоров А. М. (Ред.). Физическая энциклопедия (в 5-ти томах). Том 2: добротность — магнитооптика Т.2. — М.: Советская Энциклопедия, 1990. — 704 с. — , 5-85270-034-7.
- Сивухин Д. В. Общий курс физики : учеб. пособие. — 2-е изд., испр. — М. : Наука, 1985. — Т. 4: Оптика. — 751 с.
Посилання
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Магнітооптика |
- Одарич В. А. Магнітооптика // Енциклопедія Сучасної України: енциклопедія [електронна версія] / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. Т. 18. URL: https://esu.com.ua/article-60247 (дата перегляду: 19.11.2022)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Magnitoo ptika abo magnetoo ptika rozdil optiki yakij vivchaye yavisha sho vinikayut u rezultati vzayemodiyi optichnogo viprominyuvannya z rechovinoyu yaka perebuvaye u magnitnomu poli abo maye vlasnu namagnichenist U magnitooptici doslidzhuyut vpliv magnitnogo polya na viprominyuvannya poglinannya i poshirennya svitla v seredovishi Nayavnist magnitnogo polya ne lishe zminyuye dispersijni krivi koeficiyenta poglinannya i pokaznika zalomlennya ale j privodit do poyavi abo zmini optichnoyi anizotropiyi seredovisha Predmet vivchennyaDo yavish yaki vivchaye magnitooptika nalezhat rozsheplennya spektralnih linij v magnitnomu poli efekt Zeemana obertannya ploshini polyarizaciyi svitla pri jogo poshirenni vzdovzh napryamu magnitnogo polya efekt Faradeya viniknennya podvijnogo promenezalomlennya v optichno izotropnij rechovini vmishenij u magnitne pole efekt Kottona Mutona tosho Bilshist magnitooptichnih efektiv sho sposterigayutsya u zovnishnomu magnitnomu poli ye pryamim chi oposeredkovanim naslidkom rozsheplennya rivniv energiyi sistemi znyattya virodzhennya u zovnishnomu magnitnomu poli Bezposeredno ce rozsheplennya proyavlyayetsya v efekti Zeemana Usi inshi magnitooptichni efekti ye naslidkom efektu Zeemana i pov yazani z osoblivostyami polyarizaciyi optichnih perehodiv ta zakonomirnostyami poshirennya svitla u disperguyuchomu seredovishi Sposobi vivchennyaProyavi magnitooptichnih efektiv vivchayutsya zalezhno vid napryamku poshirennya svitla vidnosno oriyentaciyi namagnichenosti ta metodu yih sposterezhennya u prohidnomu chi vidbitomu svitli Formalnij opis magnitooptichnih efektiv gruntuyetsya na vrahuvanni vplivu magnitnogo polya na tenzor dielektrichnoyi proniknosti seredovisha e i k displaystyle varepsilon ik Yaksho za vidsutnosti magnitnogo polya tenzor ye simetrichnim e i k e k i displaystyle varepsilon ik varepsilon ki a u vipadku izotropnogo seredovisha tenzor maye odinakovi diagonalni chleni e x x e y y e z z displaystyle varepsilon xx varepsilon yy varepsilon zz vsi nediagonalni elementi dorivnyuyut nulyu Cya osobliva forma tenzora dozvolyaye rozglyadati dielektrichnu proniknist yak skalyar U prisutnosti zovnishnogo magnitnogo polya diagonalni elementi zminyuyutsya i vzhe ne vsi ye identichnimi odin odnomu ta z yavlyayutsya nediagonalni elementi yaki takozh ye asimetrichnimi Dlya magnitooptichnih efektiv ci nediagonalni chleni tenzora yaki takozh nazivayut magnitooptichnimi konstantami mayut velike znachennya Otzhe pri nayavnosti magnitnogo polya H tenzor perestaye buti simetrichnim ϵ i k H ϵ k i H displaystyle epsilon ik mathbf H epsilon ki mathbf H U magnitnomu poli v napryamku z tenzor dielektrichnoyi proniknosti izotropnogo tila za vidsutnosti magnitnogo polya matime takij viglyad e e x x e x y 0 e x y e y y 0 0 0 e z z displaystyle varepsilon begin pmatrix varepsilon xx amp varepsilon xy amp 0 varepsilon xy amp varepsilon yy amp 0 0 amp 0 amp varepsilon zz end pmatrix de cherez pripushennya pro izotropiyu umova e x x e y y displaystyle varepsilon xx varepsilon yy zberigayetsya e z z displaystyle varepsilon zz maye znachennya skalyarnoyi dielektrichnoyi proniknosti yaku maye tilo za vidsutnosti magnitnogo polya Nediagonalni elementi e x y displaystyle varepsilon xy ye zazvichaj malimi porivnyano z diagonalnimi elementami j linijno zalezhat vid napruzhenosti magnitnogo polya e x x e z z displaystyle varepsilon xx varepsilon zz zalezhit kvadratichno vid magnitnogo polya i ye malim porivnyano z e z z displaystyle varepsilon zz Za dopomogoyu matematichnogo formalizmu opisanogo v kristalooptici pokazniki zalomlennya ta harakter polyarizaciyi v comu seredovishi otrimuyut shlyahom virishennya hvilovogo rivnyannya dlya anizotropnih tverdih til dlya hvil sho poshiryuyutsya paralelno do magnitnogo polya k H displaystyle k mathbf H tak zvana geometriya Faradeya sho vidpovidaye pozdovzhnomu efektu Zeemana otrimuyut dvi cirkulyarno polyarizovani hvili z odnim pokaznikom zalomlennya n e x x i e x y displaystyle n pm sqrt varepsilon xx pm i varepsilon xy tut i displaystyle i uyavna odinicya dlya hvil sho poshiryuyutsya perpendikulyarno do magnitnogo polya k H displaystyle k perp mathbf H tak zvana geometriya Fojgta sho vidpovidaye poperechnomu efektu Zeemana yak rozv yazok otrimuyut dvi linijno polyarizovani hvili persha hvilya polyarizovana paralelno do magnitnogo polya maye pokaznik zalomlennya n e z z displaystyle n sqrt varepsilon zz druga hvilya polyarizovana perpendikulyarno do magnitnogo polya maye pokaznik zalomlennya n e x x e x y 2 e x x displaystyle n perp sqrt varepsilon xx frac varepsilon xy 2 varepsilon xx Magnitooptichni efektiDihroyizm V oblasti poglinannya optichna anizotropiya namagnichenogo seredovisha proyavlyayetsya u pershu chergu u viglyadi dihroyizmu vidminnosti koeficiyentiv poglinannya seredovisha dlya dvoh ortogonalnih polyarizacij V geometriyi Fojgta dihroyizm viznachayetsya riznim poglinannyam komponent linijno polyarizovanih paralelno i perpendikulyarno do magnitnogo polya tak zvanij magnitnij linijnij dihroyizm a v geometriyi Faradeya riznim poglinannyam cirkulyarno polyarizovanih komponent magnitnij kolovij dihroyizm Ci efekti sho ye polyarizacijnimi analogami poperechnogo i pozdovzhnogo efektu Zeemana harakterizuyutsya pevnoyu spektralnoyu zalezhnistyu analiz yakoyi dozvolyaye viznachiti velichinu i harakter zeemanivskogo rozsheplennya u tih vipadkah koli vono ye malim porivnyano z shirinoyu spektralnoyi liniyi Efekt Faradeya Dokladnishe Efekt Faradeya Efekt Faradeya povorot ploshini polyarizaciyi linijno polyarizovanogo svitla pri poshirenni jogo v rechovini vzdovzh napryamku magnitnogo polya Kut povorotu f pryamo proporcijnij do shlyahu L promenya ta indukciyi V magnitnogo polya ϕ a L B displaystyle phi alpha LB Konstanta a obertalna dispersiya sho zalezhit vid prirodi rechovini ta chastoti svitla Linijno polyarizovane viprominyuvannya mozhna uyaviti yak superpoziciyu dvoh pravo i livocirkulyarno polyarizovanih hvil sho poshiryuyutsya v odnomu napryamku ta mayut protilezhne obertannya elektrichnogo vektora svitlovoyi hvili navkolo napryamku yiyi poshirennya Z fenomenologichnogo poglyadu efekt Faradeya poyasnyuyetsya riznoyu shvidkistyu poshirennya cih hvil u namagnichenij rechovini Ci hvili nabuvayut riznici hodu sho linijno zalezhit vid dovzhini shlyahu i nakladayuchis utvoryuyut rezultuyuchu linijno polyarizovanu hvilyu iz elektrichnim vektorom sho povernutij navkolo napryamku poshirennya hvili na deyakij kut Efekt Kottona Mutona Dokladnishe Efekt Kottona Mutona Efekt Kottona Mutona poyava anizotropiyi ta vidpovidno podvijnogo promenezalomlennya v izotropnih rechovinah pri pomishenni yih u silne odnoridne magnitne pole Vektor indukciyi magnitnogo polya maye buti napryamlenij perpendikulyarno do napryamku poshirennya svitlovoyi hvili Molekuli seredovisha povinni buti anizotropnimi ta mati postijnij magnitnij moment Riznicya faz zvichajnogo o i nezvichajnogo e promeniv viznachayetsya rizniceyu pokaznikiv yihnogo zalomlennya n o displaystyle n o i n e displaystyle n e ta dovzhinoyu shlyahu L svitla v rechovini j zalezhit vid napruzhenosti magnitnogo polya H D L n e n o l c L H 2 displaystyle Delta frac L n e n o lambda cLH 2 Stala c vsih rechovin rizna i zalezhit vid dovzhini svitlovoyi hvili ta temperaturi Efekt Kottona Mutona slabkij zokrema dlya nitrobenzolu v magnitnomu poli z indukciyeyu V 20000 Gs na dovzhini shlyahu L 10 sm vinikaye riznicya faz vsogo D 3 2 Efekt Kottona Mutona poyasnyuyetsya perevazhno oriyentaciyeyu molekul z anizotropnoyu polyarizovanistyu viklikanoyu zovnishnim magnitnim polem Krim togo zminyuyetsya takozh i sama polyarizovanist molekul U rezultati seredovishe pid diyeyu magnitnogo polya vede sebe podibno do odnovisnogo kristalu optichna vis yakogo ye paralelnoyu do vektora indukciyi V magnitnogo polya Teplovij ruh molekul chinit rozoriyentacijnu diyu tomu z pidvishennyam temperaturi vpliv dezoriyentaciyi molekul zbilshuyetsya i koeficiyent s zmenshuyetsya vnaslidok chogo velichina riznici faz navedena magnitnim polem zmenshuyetsya Efekt Kerra Dokladnishe Efekt Kerra Magnitooptichnij efekt Kerra zmina stanu polyarizaciyi svitlovoyi hvili pri yiyi vidbivanni vid ploskoyi poverhni namagnichenoyi rechovini Harakter i stupin zmin polyarizaciyi zalezhat vid vzayemnogo roztashuvannya poverhni zrazka ploshini polyarizaciyi padayuchogo svitla ta vektora namagnichenosti Polyarnij efekt Kerra polyagaye v tomu sho pri vidbivanni linijno polyarizovanogo svitla vid poverhni namagnichenogo materialu sposterigayetsya obertannya ploshini polyarizaciyi svitla navkolo napryamku promenya Najbilshij efekt sposterigayetsya pri normalnomu padinni svitla Pri meridionalnomu pozdovzhnomu efekti Kerra vektor namagnichenosti lezhit u ploshini poverhni vidbittya ta paralelno do ploshini padinnya svitla Najbilshij efekt sposterigayetsya pri velikih kutah padinnya pri normalnomu padinni vzagali ne vidbuvayetsya Ekvatorialnij poperechnij efekt Kerra proyavlyayetsya pri perpendikulyarnij oriyentaciyi vektora indukciyi magnitnogo polya do ploshini padinnya Mozhlivij lishe dlya komponenti polyarizaciyi normalnoyi do namagnichenosti p komponenti i dorivnyuye nulyu dlya svitla polyarizovanogo paralelno do namagnichenosti s komponenti Ye efektom pershogo poryadku za namagnichenistyu Jogo proyav polyagaye u zmini koeficiyenta vidbittya pid diyeyu namagnichenosti i yak naslidok u zmini intensivnosti svitla ta zsuvi fazi linijno polyarizovanogo svitla Poperechnij efekt mozhe proyavlyatisya lishe dlya poglinayuchih materialiv tobto dlya materialiv z nenulovoyu komponentoyu kompleksnoyi chastini tenzora dielektrichnoyi proniknosti Dlya dijsnoyi chastini tenzora dielektrichnoyi proniknosti ta dlya s komponenti polyarizaciyi svitla mozhe sposterigatisya lishe slabkishij kvadratichnij za namagnichenistyu efekt Zvorotnij efekt Faradeya Stvorennya lazeriv prizvelo do proyavu novih magnitooptichnih efektiv sho sposterigayutsya pri velikih intensivnostyah svitlovogo potoku Zokrema cirkulyarno polyarizovane svitlo prohodyachi cherez prozore seredovishe diye yak efektivne magnitne pole ta namagnichuye jogo zvorotnij efekt Faradeya Taki magnitooptichni efekti vidbuvayutsya persh za vse u magnitouporyadkovanih seredovishah metalah i dielektrikah Pri vzayemodiyi svitla z magnitouporyadkovanim seredovishem golovnu rol vidigrayut vnutrishni magnitni polya cih seredovish yaki mozhut dosyagati 105 106 E i viznachayut spontannu namagnichenist u kristali Eksperimentalno cej efekt sposterigavsya u kristalah z domishkovimi paramagnitnimi centrami a takozh u parah metaliv VikoristannyaMagnitooptichni vlastivosti prozorih feritiv i antiferomagnetikiv vikoristovuyut u sistemah upravlinnya lazernim promenem dlya stvorennya modulyatoriv svitla dlya optichnogo zapisu ta zchituvannya informaciyi v elektronno obchislyuvalnij tehnici V nauci za dopomogoyu magnitooptichnih efektiv doslidzhuyut kvantovi stani fiziko himichnu strukturu rechovini elektronnu strukturu metaliv i napivprovidnikiv fazovi perehodi tosho Optichna reyestraciya zmin namagnichenosti paramagnetika pid diyeyu rezonansnogo NVCh polya vikoristovuyetsya yak metod detektuvannya efektu elektronnogo paramagnitnogo rezonansu EPR Optichna reyestraciya EPR u zbudzhenomu elektronnomu stani zdijsnyuyetsya yak pravilo detektuvannyam zmin polyarizacijnih prostorovih abo spektralnih harakteristik lyuminescenciyi sho suprovodzhuye dezaktivaciyu cogo stanu PrimitkiMagnitooptichni yavisha Ukrayinska radyanska enciklopediya u 12 t gol red M P Bazhan redkol O K Antonov ta in 2 ge vid K Golovna redakciya URE 1974 1985 J Kerr On the magnetisation of light and the illumination of magnetic lines of force Rep Brit Ass S 1876 T 5 S 85 DzherelaKucheruk I M ta in Zagalnij kurs fiziki Navchalnij posibnik dlya studentiv vishih tehnichnih i pedagogichnih zakladiv osviti Kucheruk I M Gorbachuk I T za red Kucheruka I M K Tehnika 1999 Tom 3 Optika Kvantova fizika 520 s Prohorov A M Red Fizicheskaya enciklopediya v 5 ti tomah Tom 2 dobrotnost magnitooptika T 2 M Sovetskaya Enciklopediya 1990 704 s ISBN 5 85270 061 4 5 85270 034 7 Sivuhin D V Obshij kurs fiziki ucheb posobie 2 e izd ispr M Nauka 1985 T 4 Optika 751 s PosilannyaVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Magnitooptika Odarich V A Magnitooptika Enciklopediya Suchasnoyi Ukrayini enciklopediya elektronna versiya red I M Dzyuba A I Zhukovskij M G Zheleznyak ta in NAN Ukrayini NTSh Kiyiv Institut enciklopedichnih doslidzhen NAN Ukrayini 2017 T 18 URL https esu com ua article 60247 data pereglyadu 19 11 2022