<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Физика низких температур, 2011, № 03</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115070" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115070</id>
<updated>2026-04-24T00:48:09Z</updated>
<dc:date>2026-04-24T00:48:09Z</dc:date>
<entry>
<title>Электронная структура дырочных центров в CuO₂ плоскостях купратов</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118526" rel="alternate"/>
<author>
<name>Москвин, А.С.</name>
</author>
<author>
<name>Панов, Ю.Д.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118526</id>
<updated>2017-05-31T00:07:55Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Электронная структура дырочных центров в CuO₂ плоскостях купратов
Москвин, А.С.; Панов, Ю.Д.
Результаты теоретического анализа и многочисленные экспериментальные данные указывают на более сложную структуру валентных дырочных состояний в допированных купратах, чем это предполагается в простой модели синглета Жанга–Райса. В действительности мы имеем дело с конкуренцией гибридного Cu 3d–O 2p b₁g ∝ dx₂⁻y₂ -состояния и чисто кислородных несвязывающих состояний  с a₂g- и eux,y ∝ px,y -симметрией. Соответственно этому основное состояние такого не жанг-райсовского CuO⁵⁻₄ центра как кластерного аналога иона Cu³⁺ должно описываться сложным ¹A₁g−¹,³B₂g−¹,³ Eu мультиплетом с набором зарядовых, орбитальных и спиновых параметров порядка как достаточно известных (например, спиновый момент или «ферромагнитный» изинговский орбитальный момент, локализованный на ионах кислорода), так и необычных, или скрытых (например, «антиферромагнитный» порядок изинговских орбитальных моментов, локализованных на четырех ионах кислорода, или комбинированный спинорбитально-квадрупольный порядок). Не жанг-райсовские CuO⁵⁻₄ центры фактически являются синглеттриплетными псевдо-ян-теллеровскими центрами с сильной вибронной связью с решеткой. Сложная структура основного мультиплета дырочных центров проявляется во многих необычных свойствах допированных купратов, в частности, в псевдощелевой фазе.; Результати теоретичного аналізу та численні експериментальні дані вказують на більш складнішу структуру валентних діркових станів у допованих купратах, чим це передбачається в простій моделі синглету Жанга–Райса. У дійсності ми маємо справу з конкуренцією гібридного Cu 3d–O 2p b₁g ∝ dx₂⁻y₂ -стану та чисто кисневих незв'язуючих станів з a₂g- і eux,y ∝ px,y -симетрією. Відповідно до цього основний стан такого ні жанг-райсівського CuO⁵⁻₄ центру як кластерного аналога іона Cu³⁺ повинен описуватися складним ¹A₁g−¹,³B₂g−¹,³ Eu мультиплетом з набором зарядових, орбітальних та спінових параметрів порядку як достатньо відомих (наприклад, спіновий момент або «феромагнітний» ізінгівський орбітальний момент, який локалізован на іонах кисню), так і незвичайних, або схованих (наприклад, «антиферомагнітний» порядок ізінгівських орбітальних моментів, які локалізовані на чотирьох іонах кисню, або комбінований спінорбітально-квадрупольний порядок). Ні жанг-райсівські CuO⁵⁻₄ центри фактично є синглет-триплетними псевдо-ян-теллєрівськими центрами з сильним вібронним зв'язком з граткою. Складна структура основного мультиплету діркових центрів проявляється в багатьох незвичайних властивостях допованих купратів, зокрема, у псевдощілинної фазі.; Both theoretical considerations and numerous experimental data point to a more complicated nature of the valence hole states in doped cuprates than it is predicted by the simple Zhang–Rice model. Actually we deal with the competition of conventional hybrid Cu 3d–O 2p b₁g ∝ dx₂⁻y₂ -state and purely oxygen nonbonding state with a₂g- and eux,y ∝ px,y -symmetry. Accordingly, the ground state of such a non Zhang–Rice hole center  CuO⁵⁻₄ as a cluster analog of Cu³⁺ ion should be described  by a complex ¹A₁g−¹,³B₂g−¹,³ Eu multiplet with several competing charge, orbital, and spin order parameters, like conventional ones (e.g., spin moment or Ising-like orbital magnetic moment) and unconventional, or hidden ones (e.g., intra-plaquette's staggered order of Ising-like oxygen orbital magnetic moment or combined spin-quadrupole ordering). The non Zhang–Rice hole CuO⁵⁻₄ centers should be considered as singlet-triplet pseudo-Jahn-Teller centers prone to strong vibronic coupling. The complex non Zhang–Rice structure of the ground state multiplet of hole centers manifests itself in many unconventional properties of doped cuprates, in particular, in a pseudo-gap regime.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Occupation preference values in doped CmIm' multinaries from EXAFS and FTIR correlative analysis</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118525" rel="alternate"/>
<author>
<name>Robouch, B.V.</name>
</author>
<author>
<name>Marcelli, A.</name>
</author>
<author>
<name>Robouch, P.</name>
</author>
<author>
<name>Kisiel, A.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118525</id>
<updated>2017-05-31T00:09:28Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Occupation preference values in doped CmIm' multinaries from EXAFS and FTIR correlative analysis
Robouch, B.V.; Marcelli, A.; Robouch, P.; Kisiel, A.
We discuss which x-ray absorption fine structure (EXAFS) data of binary doped CmIm' compound structures can be unfolded to determine elemental bond distances and the deviations from random configurations due to site preference occupations (SOPs). SOP-deviation estimations can be further confirmed by independent Fourier transform infrared (FTIR) data analysis. The limits and restrictions of our model are presented and discussed.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Электронная структура разбавленных магнитных полупроводников на основе теллурида свинца с примесью хрома</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118524" rel="alternate"/>
<author>
<name>Скипетров, Е.П.</name>
</author>
<author>
<name>Пичугин, Н.А.</name>
</author>
<author>
<name>Слынько, Е.И.</name>
</author>
<author>
<name>Слынько, В.Е.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118524</id>
<updated>2017-05-31T00:08:51Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Электронная структура разбавленных магнитных полупроводников на основе теллурида свинца с примесью хрома
Скипетров, Е.П.; Пичугин, Н.А.; Слынько, Е.И.; Слынько, В.Е.
Исследованы кристаллическая структура, состав, гальваномагнитные и осцилляционные свойства сплавов Pb1–x–ySnxCryTe (x = 0; 0,05–0,30; y ≤ 0,01) при вариации состава матрицы и концентрации примеси хрома. Показано, что примесные атомы хрома растворяются в решетке в количестве не менее 1 мол.%, а дальнейшее увеличение концентрации хрома приводит к появлению микроскопических областей с повышенным содержанием хрома и включений соединений хрома с теллуром. Обнаружены уменьшение концентрации дырок, p–n-конверсия типа проводимости и стабилизация уровня Ферми резонансным уровнем хрома при увеличении содержания хрома. Определены начальные скорости изменения концентрации носителей заряда при легировании. В рамках двухзонного закона дисперсии Кейна рассчитаны зависимости концентрации электронов и уровня Ферми от концентрации олова и предложена диаграмма перестройки электронной структуры легированных хромом сплавов при изменении состава матрицы.; Досліджено кристалічну структуру, склад, гальваномагнітні й осциляційні властивості сплавів Pb1–x–ySnxСryTe (x = 0; 0,05–0,30; y ≤ 0,01) при варіації склада матриці й концентрації домішки хрому. Показано, що домішкові атоми хрому розчиняються в гратці в кількості не менш 1 мол.%, а подальше збільшення концентрації хрому приводить до появи мікроскопічних областей з підвищеним вмістом хрому й включень сполук хрому з телуром. Виявлено зменшення концентрації дірок, p–n-конверсія типу провідності й стабілізація рівня Фермі резонансним рівнем хрому при збільшенні вмісту хрому. Визначено початкові швидкості зміни концентрації носіїв заряду при легуванні. У рамках двозонного закону дисперсії Кейна розраховані залежності концентрації електронів і рівня Фермі від концентрації олова й запропонована діаграма перебудови електронної структури легованих хромом сплавів при зміні складу матриці.; The crystal structure, composition, galvanomagnetic and oscillatory properties of the Pb1–x–ySnxCryTe (x = 0, 0.05–0.30, y ≤ 0.01) alloys have been investigated with varying matrix composition and chromium impurity concentration. It is shown that the chromium impurity atoms dissolve in the crystal lattice at least up to 1 mol.%. The following increase of the chromium concentration leads to the appearance of microscopic regions enriched with chromium and inclusions of Cr–Te compounds. A decrease of the hole concentration, a p–n-conversion of the conductivity type and a pinning of the Fermi level by the chromium resonant level are observed with increasing chromium content. Initial rates of changes in the free carrier concentration on doping are determined. The dependences of electron concentration and Fermi level on tin content are calculated by the two-band Kane dispersion relation. A diagram of electronic structure rearrangement for the chromium-doped alloys with varying the matrix composition is proposed.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Бозе-эйнштейновская конденсация диполярных экситонов в латеральных ловушках</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118523" rel="alternate"/>
<author>
<name>Тимофеев, В.Б.</name>
</author>
<author>
<name>Горбунов, А.В.</name>
</author>
<author>
<name>Демин, Д.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118523</id>
<updated>2017-05-31T00:08:03Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Бозе-эйнштейновская конденсация диполярных экситонов в латеральных ловушках
Тимофеев, В.Б.; Горбунов, А.В.; Демин, Д.А.
Затронуты вопросы, касающиеся фазовой диаграммы бозе–эйнштейновской конденсации (БЭК) диполярных экситонов, накапливаемых в латеральных электростатических ловушках, наблюдения пространственно-периодических структур люминесценции экситонного бозе-конденсата и их критического поведения в зависимости от накачки и температуры, а также исследования когерентности в условиях БЭК диполярных экситонов с помощью прямых измерений корреляторов 1-го и 2-го порядков при варьировании накачки и температуры, которые свидетельствуют о крупномасштабной когерентности экситонного бозе-конденсата.; Розглянуто питання, що стосуються фазової діаграми бозе-ейнштейнівської конденсації (БЕК) диполярних екситонів, що накопичуються в латеральних електростатичних уловлювачах, спостереження просторово-періодичних структур люмінесценції екситонного бозе-конденсату та їх критичної поведінки залежно від накачування і температури, а також дослідження когерентності в умовах БЕК диполярних екситонів за допомогою прямих вимірів кореляторів 1-го та 2-го порядків при варіюванні накачування та температури, які свідчать про великомасштабну когерентність екситонного бозе-конденсату.; The phase diagram of Bose-Einstein condensation (BEC) is measured for dipolar excitons accumulated in a lateral electrostatic trap. The spatially periodic luminescent patterns of excitonic Bose condensate are shown to exhibit a critical dependence on pumping and temperature. Coherence of luminescence light under conditions of BEC of dipolar excitons is studied by direct measurements of both 1st- and 2nd-order correlators at variation of pumping intensity and temperature. The obtained results indicate a large-scale coherence of the excitonic condensate.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
