<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-23639</article-id>
      <title-group>
        <article-title>СВЕТОИНДУЦИРОВАННАЯ ПСЕВДО-ПРИЗМА В НАНОЖИДКОСТИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Иванова</surname>
              <given-names>Г.Д.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Ivanova</surname>
              <given-names>G.D.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>tmeh@festu.khv.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affdf81fd50"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Хе</surname>
              <given-names>В.К.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Khe</surname>
              <given-names>V.K.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>tmeh@festu.khv.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affdf81fd50"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affdf81fd50">
        <institution xml:lang="ru">1ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», Хабаровск, Россия (680021, Хабаровск, ул. Серышева, 47)</institution>
        <institution xml:lang="en">1Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia (680021, Khabarovsk, Serysheva street, 47)</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-02-30">
        <day>30</day>
        <month>02</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>35</fpage>
      <lpage>35</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=23639</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Нелинейно-оптические методы широко используются для оптической диагностики материалов в аналитической химии. Метод термоиндуцированной псевдо-призмы применяется для исследования двухкомпонентных сред. При этом измеряется угол отклонения светового луча в слое среды с термоиндуцированным градиентом показателя преломления. В данной работе предлагается способ создания псевдо-призмы в нанодисперсной жидкофазной среде за счет светового давления опорного излучения. В жидкофазной среде с наночастицами существует специфический механизм оптической нелинейности, основанный на перераспределении концентрации частиц дисперсной  среды в световом поле. В работе проведен теоретический анализ светоиндуцированного массопереноса в дисперсной жидкофазной среде в однородном световом поле. В результате аналитического решения задачи светоиндуцированного массопереноса получено выражение для угла отклонения сигнального луча в псевдо-призме. Полученные результаты актуальны при исследовании дисперсных жидкофазных сред, а также для оптической диагностики таких сред._______________________________________________________________________________________</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Nonlinear optical techniques are widely used for the optical diagnostics of materials in the analytical chemistry. The thermo-induced pseudo-prism method is used to study of the two-component materials. It is measured the angle of the light beam in the material with the thermo-induced refractive index gradient. This paper proposes a way to create pseudo-prisms in the nanodispersive liquid through the light radiation pressure. In the dispersed environment there is a specific mechanism of optical nonlinearity based on the redistribution of the dispersed particle concentration in the light field.  the work of The theoretical analysis of the  light induced mass transport task in the dispersed medium in a homogeneous light field. As a result of the analytical solution of the light induced mass transport task it was obtained an expression for the deflection angle of the beam in a pseudo-prism. The results are relevant in the study of the dispersed liquid media, as well as optical diagnostics of such materials.____________________________________________________________________________________</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>метод псевдо-призмы</kwd>
        <kwd>световое давление</kwd>
        <kwd>наножидкости.</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>pseudo-prism method</kwd>
        <kwd>light pressure</kwd>
        <kwd>nanofluids</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Иванов В.И., Иванова Г.Д., Хе В.К. Влияние термодиффузии на термолинзовый отклик в жидкофазной дисперсной среде// Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией В. М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. – Вып. 5. — С. 112-115.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Иванов В.И., Кузин А.А., Ливашвили А.И., Хе В.К. Динамика светоиндуцированной тепловой линзы в жидкофазной двухкомпонентной среде // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки. —2011. —Т.4, №134. — С.44-46.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Иванов В.И., Кузин А.А., Окишев К.Н. Оптическая левитация наночастиц: монография. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. — 105 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Иванов В.И., Кузин А.А., Окишев К.Н. Термодиффузионный механизм самомодуляции излучения в среде с поглощающими наночастицами // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2009. —Т.52, №12-3. — С.114-116.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Иванов В.И.,  Ливашвили А.И. Термодиффузионный механизм самовоздействия излучения в среде с наночастицами // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2009. — Т.52, №12-3. – С.117-119.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Иванов В.И.,  Ливашвили А.И. Электрострикционный механизм самовоздействия излучения в жидкости с наночастицами// Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Физика. — 2009. — Т. 4, № 2. — С. 58-60.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Иванов В.И., Ливашвили А.И. Эффект Дюфура в дисперсной жидкофазной среде в поле гауссова пучка // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией В. М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. – Вып.5. — С. 116-119.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Иванов В.И., Ливашвили А.И., Окишев К.Н. Термодиффузионный механизм изменения оптического  пропускания двухкомпонентной среды // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2008. – Том 51­, № 3. – С. 50-53.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Иванов В.И., Окишев К.Н., Карпец Ю.М., Ливашвили А.И.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Термодиффузионный механизм просветления двухкомпонентной среды лазерным излучением // Известия Томского политехнического университета. — 2007. —Т. 311. — № 2. — С. 39-42.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10.  Buzzaccaro S. Kinetics of sedimentation in colloidal suspensions / S. Buzzaccaro, A. Tripodi, R. Rusconi, D. Vigolo, R. Piazza // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2008. – Vol. 20. - № 49. – P. 494219.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
