Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Квадратное магнитное вращение (также известное как эффект QMR или QMR) - это тип магнитооптического эффекта, обнаруженный в середине 1980-х годов группой украинских физиков. КМР, как и эффект Фарадея, устанавливает связь между магнитным полем и вращением поляризации плоскости линейно поляризованного света. В отличие от эффекта Фарадея, QMR возникает из квадратической пропорциональности между углом вращения плоскости поляризации и силой магнитного поля. В основном QMR можно наблюдать в поперечной геометрии, когда вектор силы магнитного поля перпендикулярен направлению распространения света. Первые доказательства эффекта QMR были получены в антиферромагнитном кристалле фторида кобальта в 1985 году. Учитывая симметрию среды, света и осевого вектора магнитного поля, QMR запрещается в немагнитных или магнитно-непорядочных средах. Отношения Onsager, обобщенные для магнитно упорядоченных сред, устраняют ограничения симметрии для QMR в средствах массовой информации, которые потеряли центр антиинверсии как операцию симметрии при упорядочении своей магнитной подсистемы. Несмотря на то, что некоторые кристаллические группы симметрии лишены центра антиинверсии, они также не имеют QMR из-за действия других операторов симметрии. Они состоят из одиннадцати групп без центра антиинверсии 432, 43'm, m3m, 422, 4mm, 4'2m, 4/mmm, 622, 6mm, 6'm2 и 6/mmm. Соответственно, остальные группы кристаллической симметрии, где можно наблюдать QMR, составляют 27 антиферромагнитных и 31 пиромагнитных классов кристаллов. QMR описывается тензором четвертого порядка c, который антисимметричен по отношению к первым двум индексам.
Quadratic magnetic rotation (also known as QMR or QMR effect) is a type of magneto optic effect, discovered in the mid 1980s by a team of Ukrainian physicists. QMR, like the Faraday effect, establishes a relationship between the magnetic field and rotation of polarization of the plane of linearly polarized light. In contrast to the Faraday effect, QMR originates from the quadratic proportionality between the angle of the rotation of the plane of polarization and the strength of the magnetic field. Mostly QMR can be observed in the transverse geometry when the vector of the magnetic field strength is perpendicular to the direction of light propagation. The first evidence of QMR effect was obtained in the antiferromagnetic crystal of cobalt fluoride in 1985. Considerations of the symmetry of the media, light and axial vector of the magnetic field forbid QMR in non magnetic or magnetically disordered media. Onsager's reciprocal relations generalized for magnetically ordered media eliminate symmetry restrictions for QMR in the media which have lost the center of anti inversion as an operation of symmetry at an ordering of its magnetic subsystem. Despite the fact that some crystal groups of symmetry are devoid of the center of anti inversion, they also don’t have QMR because of action of other operators of symmetry. They are eleven groups without the center of anti inversion 432, 43'm, m3m, 422, 4mm, 4'2m, 4/mmm, 622, 6mm, 6'm2 and 6/mmm. Accordingly, the rest of groups of crystal symmetry where QMR can be observed constitutes 27 antiferromagnetic and 31 pyromagnetic crystal classes. QMR is described by fourth order c tensor which is antisymmetrical as to the first two indices.