Электронный научный журнал
 
Diagnostics, Resource and Mechanics 
         of materials and structures
ВыпускиО журналеАвторуРецензентуКонтактыНовостиРегистрация

Все выпуски

Все выпуски
 
2024 Выпуск 6
 
2024 Выпуск 5
 
2024 Выпуск 4
 
2024 Выпуск 3
 
2024 Выпуск 2
 
2024 Выпуск 1
 
2023 Выпуск 6
 
2023 Выпуск 5
 
2023 Выпуск 4
 
2023 Выпуск 3
 
2023 Выпуск 2
 
2023 Выпуск 1
 
2022 Выпуск 6
 
2022 Выпуск 5
 
2022 Выпуск 4
 
2022 Выпуск 3
 
2022 Выпуск 2
 
2022 Выпуск 1
 
2021 Выпуск 6
 
2021 Выпуск 5
 
2021 Выпуск 4
 
2021 Выпуск 3
 
2021 Выпуск 2
 
2021 Выпуск 1
 
2020 Выпуск 6
 
2020 Выпуск 5
 
2020 Выпуск 4
 
2020 Выпуск 3
 
2020 Выпуск 2
 
2020 Выпуск 1
 
2019 Выпуск 6
 
2019 Выпуск 5
 
2019 Выпуск 4
 
2019 Выпуск 3
 
2019 Выпуск 2
 
2019 Выпуск 1
 
2018 Выпуск 6
 
2018 Выпуск 5
 
2018 Выпуск 4
 
2018 Выпуск 3
 
2018 Выпуск 2
 
2018 Выпуск 1
 
2017 Выпуск 6
 
2017 Выпуск 5
 
2017 Выпуск 4
 
2017 Выпуск 3
 
2017 Выпуск 2
 
2017 Выпуск 1
 
2016 Выпуск 6
 
2016 Выпуск 5
 
2016 Выпуск 4
 
2016 Выпуск 3
 
2016 Выпуск 2
 
2016 Выпуск 1
 
2015 Выпуск 6
 
2015 Выпуск 5
 
2015 Выпуск 4
 
2015 Выпуск 3
 
2015 Выпуск 2
 
2015 Выпуск 1

 

 

 

 

 

A. V. Druzhinin, T. V. Kuznetsova

REFRACTIVE INDEX OF LIGHT FROM A CONDENSED MATTER. NEW VERSION

DOI: 10.17804/2410-9908.2024.6.163-169

The study analytically relates macroscopic electrodynamic characteristics to the optical constants of a condensed isotropic matter. The language of hypercomplex algebra is used. The resulting solution is extended to the anisotropic case.

Acknowledgement: The research was performed under the state assignment from Russian Ministry of Science and Higher Education, theme Spin, No 122021000036-3, and theme Function, No 122021000035-6. We express special gratitude to Vasily Vladimirovich Evstigneev for his assistance in working on the article.

Keywords: optical constants, electrodynamic characteristics, condensed matter, quaternions, angular momentum: spin and orbital

References:

  1. Druzhinin, A.V. High-frequency electrodynamics and mechanics of anisotropic media. Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures, 2022, 5, 15–22. DOI: 10.17804/2410-9908.2022.5.015-022. Available at: http://dream-journal.org/issues/content/article_371.html
  2. Ignatov, A.M. and Rukhadze, A.A. Ambiguity in the definition of the magnetic permeability of material media. Soviet Physics Uspekhi, 1981, 24 (9), 795–797, DOI: 10.1070/PU1981v024n09ABEH004818.
  3. Ageev, N., Gridnev, V.N., Rutkin, O.G., and Smolenskii, G.A. On magnetic permeability on optical frequencies. Fizika Tverdogo Tela, 1983, 25 (2), 478–481. (In Russian).
  4. Sokolov, A.V. Optical Properties of Metals, Blackie and Son, London and Glasgow, 1967, 472 p.
  5. Akhmanov, S.A. and Nikitin, S.Yu. Fizicheskaya optika [Physical Optics]. MGU Publ., Moscow, 2004, 656 p. (In Russian).
  6. Lukoyanov, V., Knyazev, Yu.V., Kuzmin, Yu.I., Neznakhin, D.S., Bartashevich, M.I. Magnetic moments, electronic structure, and optical spectroscopy of cobalt-based intermetallic compounds YCo3, Y2Co7, and LaCo5. Journal of Experimental and Theoretical Physics, 2020, 131 (4), 600–606. DOI: 10.1134/S1063776120080026.
  7. Kantor, I.L. and Solodovnikov, A.S. Giperkomplesnye chisla [Hypercomplex Numbers]. Nauka Publ., Moscow, 1973, 144 p. (In Russian).
  8. Druzhinin, A.V., Varenkov, V.I., Kochedykov, V.A., and Akashev, L.A. Mechanism of optical absorption in ferromagnetic materials. Physics of the Solid State, 2005, 47, 1526–1527. DOI: 10.1134/1.2014506.
  9. Berglund, C.N. and Spicer, W.E. Photoemission studies of copper and silver: theory. Physical Review, 1964, 136 (4A), 1030. DOI: 10.1103/PhysRev.136.A1030.
  10. Landolt-Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Band 15, Metalle: Elektronische Transportphänomene, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokio, 1985.
  11. Zolotarev, V.M., Morozov, V.N., and Smirnova, E.V. Opticheskie postoyannye prirodnykh i tekhnicheskikh sred [Optical Constants of Natural and Technical Media]. Khimiya Publ., Leningrad, 1984, 216 p. (In Russian).

А. В. Дружинин, Т. В. Кузнецова

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА КОНДЕНСИРОВАННОЙ СРЕДЫ. НОВАЯ ВЕРСИЯ

В работе установлена аналитическая связь между макроскопическими электродинамическими характеристиками и оптическими константами изотропной конденсированной среды. В работе используется язык гиперкомплексной алгебры. Полученное решение обобщается на анизотропный случай.

Благодарность: Исследование выполнено в рамках государственных заданий Минобрнауки России (тема «Спин», № 122021000036-3, и тема «Функция», № 122021000035-6). Авторы выра-жают отдельную благодарность Евстигнееву Василию Владимировичу за помощь в работе над статьей.

Ключевые слова: оптические константы, электродинамические характеристики, конденсированная среда, кватернионы, момент импульса: спиновый и орбитальный

Библиография:

  1. Druzhinin A. V. High-frequency electrodynamics and mechanics of anisotropic media // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. – 2022. – Iss. 5. – P. 15–22. – DOI: 10.17804/2410-9908.2022.5.015-022. – URL: http://dream-journal.org/issues/content/article_371.html
  2. Ignatov A. M., Rukhadze A. A. Ambiguity in the definition of the magnetic permeability of material media // Soviet Physics Uspekhi. – 1981. – Vol. 24 (9). – P. 795–797. – DOI: 10.1070/PU1981v024n09ABEH004818.
  3. О магнитной проницаемости на оптических частотах / А. Н. Агеев, В. Н. Гриднев, О. Г. Руткин, Г. А. Смоленский // Физика твердого тела. – 1983. – Т. 25 (2). – С. 478–481.
  4. Sokolov A. V. Optical Properties of Metals. – London and Glasgow : Blackie and Son, 1967, 472 p.
  5. Ахманов С. А., Никитин С, Ю. Физическая оптика : учебник. – 2-е изд. – М. : МГУ; Наука, 2004. – 656 с.
  6. Magnetic moments, electronic structure, and optical spectroscopy of cobalt-based intermetallic compounds YCo3, Y2Co7, and LaCo5 / V. Lukoyanov, Yu. V. Knyazev, Yu. I. Kuzmin, D. S. Neznakhin, M. I. Bartashevich // Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 2020. – Vol. 131 (4). – P. 600–606. – DOI: 10.1134/S1063776120080026.
  7. Кантор И. Л., Солодовников А. С. Гиперкомплексные числа. – М. : Наука, 1973. – 144 с.
  8. Mechanism of optical absorption in ferromagnetic materials / A. V. Druzhinin, V. I. Varenkov, V. A. Kochedykov, L. A. Akashev // Physics of the Solid State. – 2005. – Vol. 47. – P. 1526–1527. – DOI: 10.1134/1.2014506.
  9. Berglund C. N., Spicer W. E. Photoemission studies of copper and silver: theory // Physical Review. – 1964. – Vol. 136 (4A). – P. 1030. – DOI: 10.1103/PhysRev.136.A1030.
  10. Landolt-Börnstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik. – Band 15 : Metalle : Elektronische Transportphänomene. – Berlin–Heidelberg–New York–Tokio : Springer–Verlag, 1985.
  11. Золотарев В. М., Морозов В. Н., Смирнова Е. В. Оптические постоянные природных и технических сред : справочник. – Л. : Химия, 1984. – 216 с.

PDF      

Библиографическая ссылка на статью

Druzhinin A. V., Kuznetsova T. V. Refractive Index of Light from a Condensed Matter. New Version // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. - 2024. - Iss. 6. - P. 163-169. -
DOI: 10.17804/2410-9908.2024.6.163-169. -
URL: http://dream-journal.org/issues/content/article_488.html
(accessed: 21.01.2025).

 

импакт-фактор
РИНЦ 0.42

категория К2
в перечне ВАК

МРДМК 2024
ЦКП Пластометрия
НЭБ РИНЦ
Google Scholar


РНБ
Лань

 

Учредитель:  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук
Главный редактор:  С.В.Смирнов
При цитировании ссылка на Электронный научно-технический журнал "Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures" обязательна. Воспроизведение материалов в электронных или иных изданиях без письменного разрешения редакции запрещено. Опубликованные в журнале материалы могут использоваться только в некоммерческих целях.
Контакты  
 
Главная E-mail 0+
 

ISSN 2410-9908 Регистрация СМИ в Роскомнадзоре Эл № ФС77-57355 от 24 марта 2014 г. © ИМАШ УрО РАН 2014-2025, www.imach.uran.ru