<?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, 2014, № 07</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115141" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115141</id>
<updated>2026-04-16T11:45:00Z</updated>
<dc:date>2026-04-16T11:45:00Z</dc:date>
<entry>
<title>Александр Александрович Галкин (1914–1982). К столетию со дня рождения</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/119778" rel="alternate"/>
<author>
<name>Варюхин, В.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Каменев, В.И.</name>
</author>
<author>
<name>Криворучко, В.Н</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/119778</id>
<updated>2017-06-10T00:03:17Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Александр Александрович Галкин (1914–1982). К столетию со дня рождения
Варюхин, В.Н.; Каменев, В.И.; Криворучко, В.Н
4 июля 2014 года исполняется 100 лет со дня рождения Александра Александровича Галкина — выдающегося ученого, физика-экспериментатора, результаты фундаментальных исследований которого повлияли&#13;
на развитие целого ряда разделов физики: сверхпроводимости, электронных свойств металлов, радиоспектроскопии, магнетизма, прочности и пластичности.&#13;
А.А. Галкин — доктор физико-математических наук&#13;
с 1955 г., профессор с 1956 г., член-корреспондент&#13;
АН УССР с 1961 г., академик АН УССР с 1965 г.&#13;
В 1978 г. ему присвоено звание заслуженный деятель&#13;
науки и техники УССР. А.А. Галкин дважды лауреат&#13;
Государственной премии Украины в области науки&#13;
и техники, лауреат премии им. К.Д. Синельникова&#13;
АН УССР. Участник Великой Отечественной войны.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Поверхностные электромагнитные состояния в структуре фотонный кристалл–феррит–плазмоподобная среда</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/119635" rel="alternate"/>
<author>
<name>Аверков, Ю.О.</name>
</author>
<author>
<name>Тарапов, С.И.</name>
</author>
<author>
<name>Харченко, А.А.</name>
</author>
<author>
<name>Яковенко, В.М.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/119635</id>
<updated>2017-06-08T00:07:56Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Поверхностные электромагнитные состояния в структуре фотонный кристалл–феррит–плазмоподобная среда
Аверков, Ю.О.; Тарапов, С.И.; Харченко, А.А.; Яковенко, В.М.
Теоретически и экспериментально исследованы частоты поверхностных электромагнитных состояний&#13;
структуры фотонный кристалл–феррит–плазмоподобная среда в зависимости от толщины ферритового&#13;
слоя, величины внешнего магнитного поля и температуры. Фотонный кристалл представлял собой периодическую последовательность конечного числа элементарных ячеек, каждая из которых состояла из&#13;
двух различных немагнитных диэлектриков. В качестве плазмоподобной среды выбирался немагнитный&#13;
полупроводник. Внешнее постоянное магнитное поле было ориентировано параллельно плоскости ферритового слоя. Электромагнитная волна распространялась поперек внешнего магнитного поля, а электрическая компонента СВЧ поля была параллельна внешнему магнитному полю. В рамках модели непроводящего и намагниченного до насыщения феррита получено аналитическое выражение,&#13;
связывающее значения частот поверхностных электромагнитных состояний с параметрами структуры и&#13;
величиной внешнего магнитного поля. Предсказано свойство многомодовости исследуемых состояний в&#13;
пределах одной запрещенной зоны фотонного кристалла.; Теоретично та експериментально досліджено частоти поверхневих електромагнітних станів структури&#13;
фотонний кристал–ферит–плазмоподібне середовище у залежності від товщини феритового шару, величини зовнішнього магнітного поля та температури. Фотонний кристал являв собою періодичну послідовність скінченого числа елементарних комірок, кожна з яких складалася з двох різних немагнітних діелектриків. Як плазмоподібне середовище обирався немагнітний напівпровідник. Зовнішнє магнітне поле&#13;
було спрямовано паралельно площині феритового шару. Електромагнітна хвиля поширювалась перпендикулярно зовнішньому магнітному полю, а електрична компонента НВЧ поля була паралельна зовнішньому магнітному полю. У рамках моделі непровідного та намагніченого до насичення фериту отримано&#13;
аналітичний вираз, який зв’язує значення частот поверхневих електромагнітних станів з параметрами&#13;
структури та величиною зовнішнього магнітного поля. Завбачено властивість багатомодовості досліджуваних станів в межах однієї забороненої зони фотонного кристала.; The dependences of frequencies of surface electromagnetic&#13;
states in the structure of photonic crystal–&#13;
ferrite–plasma-like medium on ferrite layer width, external&#13;
constant magnetic field and temperature have&#13;
been studied theoretically and experimentally. The&#13;
photonic crystal has the form of a stack of a finite&#13;
number of unit cells, each consisting of two different&#13;
nonmagnetic dielectrics. The nonmagnetic semiconductor&#13;
is used as a plasma-like medium. The constant&#13;
magnetic field is applied parallel to the ferrite layer.&#13;
The propagation direction of a monochromatic plane&#13;
wave is perpendicular to the constant magnetic field,&#13;
while the electrical component of the microwave field&#13;
is parallel to the magnetic field. An analytical expression&#13;
that relates the frequencies of the surface electromagnetic&#13;
states to the structure parameters and the&#13;
constant magnetic field value has been derived within&#13;
the scope of nonconducting and magnetized, saturated&#13;
ferrite. It is predicted that the states under study possesses&#13;
a multimode property within the same forbidden&#13;
band of the photonic crystal.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Циклотронный резонанс в квазидвумерных металлах в наклонном магнитном поле</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/119633" rel="alternate"/>
<author>
<name>Песчанский, В.Г.</name>
</author>
<author>
<name>Степаненко, Д.И.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/119633</id>
<updated>2017-06-08T00:06:24Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Циклотронный резонанс в квазидвумерных металлах в наклонном магнитном поле
Песчанский, В.Г.; Степаненко, Д.И.
Теоретически исследован циклотронный резонанс в наклонном магнитном поле в квазидвумерных органических металлах в условиях сильной пространственной дисперсии. Показано, что в отличие от&#13;
обычных металлов в квазидвумерных проводниках периодическая зависимость импеданса от обратной&#13;
величины магнитного поля появляется в основном приближении по малому параметру, равному отношению глубины скин-слоя к ларморовскому радиусу электрона. В условиях резонанса в бесстолкновительном пределе проводимость имеет корневую особенность, а амплитуда осцилляций импеданса возрастает&#13;
при уменьшении параметра анизотропии поверхности Ферми.; Теоретично досліджено циклотронний резонанс у похилому магнітному полі у квазідвовимірних органічних металах в умовах сильної просторової дисперсії. Показано, що на відміну від звичайних металів&#13;
у квазідвовимірних провідниках періодична залежність імпедансу від зворотної величини магнітного поля з’являється в основному наближенні по малому параметру, що дорівнює відношенню глибини скін-шару до ларморівського радіусу електрона. В умовах резонансу у беззіштовхувальному граничному випадку провідність має кореневу особливість, а амплітуда осциляцій імпедансу зростає зі зменшенням параметра анізотропії поверхні Фермі.; The cyclotron resonance in quasi-two-dimensional&#13;
organic metals in a titled magnetic field is investigated&#13;
theoretically under strong spatial dispersion. It is&#13;
shown that unlike usual metals in quasi-twodimensional&#13;
conductors, the periodic dependence of&#13;
impedance on inverse magnetic field appears in the&#13;
main approximation in the small parameter equal to&#13;
the ratio of skin depth to electron Larmor radius. Under&#13;
resonance the conductivity in the collisionless limit&#13;
has a root singularity, and the oscillation amplitude&#13;
of the impedance increases with decreasing anisotropy&#13;
parameter of the Fermi surface.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Low-temperature magnetic behavior of the organic-based magnet Na[FeO₆(C₁₀H₆N)₃]</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/119632" rel="alternate"/>
<author>
<name>Dyakonov, V.P.</name>
</author>
<author>
<name>Zubov, E.</name>
</author>
<author>
<name>Aksimentyeva, E.</name>
</author>
<author>
<name>Dyakonov, K.</name>
</author>
<author>
<name>Piechota, S.</name>
</author>
<author>
<name>Szymczak, H.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/119632</id>
<updated>2017-06-08T00:04:55Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Low-temperature magnetic behavior of the organic-based magnet Na[FeO₆(C₁₀H₆N)₃]
Dyakonov, V.P.; Zubov, E.; Aksimentyeva, E.; Dyakonov, K.; Piechota, S.; Szymczak, H.
The static and dynamic aspects of magnetic behavior of the complex of iron with 1-nitroso-2-naphthol&#13;
 Na[FeO₆(C₁₀H₆N)₃] as a function of temperature, frequency and magnetic field have been analysed. The ac susceptibility&#13;
 ( ac) and dc magnetization (Mdc) were measured over a temperature range of 1.5–200 K in external magnetic&#13;
 field up to 90 kOe and over a frequency range of 95–2000 Hz. The experimental data indicate the absence of magnetic&#13;
 long range order in this complex. The magnetization does not reach a saturation in field of 90 kOe at 1.5 K. At&#13;
 low temperatures, the following characteristic peculiarities of magnetic behavior of complex studied have been&#13;
 found, namely : cusp-like anomalies in the ac susceptibility and zero field coold (ZFC) magnetization at Tcusp =&#13;
 = 17 K; frequency dependence of the Tcusp temperature; remanence and time-dependent relaxation of ZFC magnetization.&#13;
 Attempts were made to compare the ac and Mdc anomalies in complex studied with those of other magnetic&#13;
 systems. Comparison of characteristic peculiarities of magnetic behavior of the spin-glasses and superparamagnets&#13;
 was also performed. Although superparamagnetic behavior should not be completely ruled out as an explanation of&#13;
 the freezing phenomena in sample studied, the analysis of experimental results strongly suggests that the spin-glasslike&#13;
 behavior is a more consistent explanation.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
