Аннотация:
Указываются существенные преимущества спектроскопических исследований хироптическими методами, основанными на изучения гиротропии. Дается описание явлений индуцирования гиротропии в негиротропных средах хиральными матрицами или хиральными примесями, анализируется физический механизм явлений. Излагается совокупность приемов, позволяющих исследовать оптически неактивные молекулы и негиротропные вещества. На ряде примеров показываются возможности методик и их преимущества. Указывается, что методы весьма перспективны и недостаточно используются в физике твердого тела. Ил. 17. Библиогр. ссылок 109 (153 назв.).
Образец цитирования:
В. А. Кизель, “Индуцирование гиротропии как новый метод исследований в физике конденсированных сред”, УФН, 147:3 (1985), 559–585; Phys. Usp., 28:3 (1985), 1015–1030
\RBibitem{Kiz85}
\by В.~А.~Кизель
\paper Индуцирование гиротропии как новый метод исследований в физике конденсированных сред
\jour УФН
\yr 1985
\vol 147
\issue 3
\pages 559--585
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn8397}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.0147.198511e.0559}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 1985
\vol 28
\issue 3
\pages 1015--1030
\crossref{https://doi.org/10.1070/PU1985v028n11ABEH003979}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ufn8397
https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v147/i3/p559
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk, A. Ye. Rybalka, “GYROTROPY FEATURES OF AN IMPERFECT OPTICALLY ACTIVE 1D PHOTONIC ORIENTATIONALLY DISORDERED CRYSTAL”, Ž. prikl. spektrosk. (Minsk), 89:3 (2022), 354
A.Z. Tuleushev, F.E. Harrison, A.L. Kozlovskiy, M.V. Zdorovets, “Induced gyrotropy in thin PET films before and after swift heavy ion irradiation evidenced from analysis of optical interference fringes”, Optical Materials, 123 (2022), 111883
V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk, A. Ye. Rybalka, “Gyrotropic Features of a Nonideal Optically Active 1D Photonic Orientationally Disordered Crystal”, J Appl Spectrosc, 89:3 (2022), 456
T. G. Golovina, A. F. Konstantinova, V. I. Timofeev, “Features of Optical Activity in Inorganic and Organic Materials”, Crystallogr. Rep., 65:5 (2020), 653
N.N. Syrbu, V.V. Zalamai, A. Tiron, I.M. Tiginyanu, “The interference of birefractive waves in ZnAl2Se4:Co2+ crystal”, Physica B: Condensed Matter, 487 (2016), 61
V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, M. V. Proskurenko, “Optical activity of imperfect 1D superlattices with vacancies in impurity layers”, Tech. Phys., 59:10 (2014), 1499
V.V. Rumyantsev, S.A. Fedorov, K.V. Gumennyk, M.V. Proskurenko, “Peculiarities of propagation of electromagnetic excitation through a nonideal gyrotropic photonic crystal”, Physica B: Condensed Matter, 442 (2014), 57
Л. А. Максимов, Т. В. Хабарова, “О свойствах векторов поляризации акустических колебаний в кристаллах и фононном эффекте Холла”, УФН, 180:5 (2010), 503–507; L. A. Maksimov, T. V. Khabarova, “Properties of acoustic polarization vectors in crystals and the phonon Hall effect”, Phys. Usp., 53:5 (2010), 481–485