«Диамагнитная» константа Верда составила УД1Ш[ =
=0.15 мин. /см -э для длины волны 5700 Â.
Представляет интерес также проведенное в этой работе сравнение температурного хода магнитной восприимчи вости и ЭФ, показанное на рис. 5.27. В изученном интер вале температур наблюдалось хорошее совпадение ре зультатов по ЭФ и восприимчивости. Этот факт свидетель ствует о том, что для использованной длины волны света ЭФ определяется в преобладающей степени магниторезо нансным вращением, а вклад гироэлектрического меха низма мал.
Исследования МКД
Мы видели в предыдущем разделе, что иссле дования ЭФ позволяют по наблюдаемой дисперсии кос венно судить о положении, интенсивности и расщеплении полос поглощения, ответственных за величину эффекта и его дисперсию. Если вспомнить, что параметры электрон ных переходов могут сильно зависеть от температуры и магнитного упорядочения, то становятся понятными трудности при попытке однозначно связать оптические явления, в данном случае ЭФ, с магнитным поведением кристалла.
По-видимому, более падежная связь может быть уста новлена при изучении линейного по магнитному полю или намагниченности эффекта МКД — магнитного круго вого дихроизма. Этот эффект может оказаться особенно эффективным при использовании метода моментов ли ний [78]. Не останавливаясь здесь подробно на деталях метода, укажем, что изучение МКД моментов, в противо положность исследованиям ЭФ, имеет ряд преимуществ. Во-первых, метод МКД моментов автоматически учитывает изменения с температурой положения, формы и интенсив ности изучаемых полос поглощения. Во-вторых, для пара магнитных ионов с орбитально-невырожденным основным состоянием имеется два температурно-зависимых вклада как в ЭФ, так и в МКД, связанных со спин-орбитальиым рас щеплением возбужденного состояния и со спип-орбиталь- ным смешиванием основного и возбужденных состояний.
ЭФ не позволяет разделить эти два механизма, но они могут быть в принципе изучены раздельно посредством первого и нулевого моментов МКД спектров. Кроме того,