<?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, 2000, № 11</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128390" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128390</id>
<updated>2026-04-13T15:34:48Z</updated>
<dc:date>2026-04-13T15:34:48Z</dc:date>
<entry>
<title>NATO advanced study institute "Modern Trends in Magnetostriction Study and Application"</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129242" rel="alternate"/>
<author>
<name>Eremenko, V.V.</name>
</author>
<author>
<name>Sirenko, V.A.</name>
</author>
<author>
<name>Gibbs, M.R.J.</name>
</author>
<author>
<name>Szymczak, H.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129242</id>
<updated>2018-01-18T01:02:55Z</updated>
<published>2000-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">NATO advanced study institute "Modern Trends in Magnetostriction Study and Application"
Eremenko, V.V.; Sirenko, V.A.; Gibbs, M.R.J.; Szymczak, H.
</summary>
<dc:date>2000-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Поглощение электромагнитного поля миллиметрового радиодиапазона в совершенных диэлектрических кристаллах</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129241" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ганапольский, Е.М.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129241</id>
<updated>2018-01-18T01:02:51Z</updated>
<published>2000-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Поглощение электромагнитного поля миллиметрового радиодиапазона в совершенных диэлектрических кристаллах
Ганапольский, Е.М.
Методом шарового диэлектрического резонатора измерены диэлектрические потери в высококачественных кристаллах сапфира, рубина, флюорита и кварца в диапазоне температур 4,2-300 К на частоте 36 ГГц. Коэффициент поглощения электромагнитного поля на длину волны Г в кристаллах как по порядку величины, так и по температурной зависимости согласуется с теорией Гуревича, рассматривающей поглощение как результат электрофононного взаимодействия поля с акустическими фононами вследствие ангармонизма кристаллической решетки. Установлено, что изученные кристаллы обладают предельно низким поглощением в миллиметровом радиодиапазоне даже при умеренно низких температурах (напpимеp, для сапфира Г ≈ 10⁻⁸ пpи темпеpатуpе T ≈ 40 К). Измерено остаточное поглощение электромагнитного поля при низких температурах, которое связано с однофононным процессом поглощения поля на дефектах кристаллической структуры. Установлена корреляция в температурной зависимости поглощения в кристалле между электромагнитным полем и продольным гиперзвуком.; The dielectric losses in high-quality crystals of sapphire, ruby, fluorite, and quartz are measured at a frequency of 36 GHz in the temperature range 4.2–300 K by the spherical dielectric resonator method. The absorption coefficient of the electromagnetic field per unit wavelength Γ in the crystals is found to agree both in order of magnitude and in its temperature dependence with the Gurevich theory, which treats the absorption as being the result of an electrophonon interaction of the field with acoustical phonons as a result of the anharmonicity of the crystal lattice. It is found that the crystals studied have extremely low absorption in the millimeter-wave band even at moderately low temperatures (e.g., for sapphire Γ≈10 −8 at T≈40 K). Measurements are made of the residual absorption of the electromagnetic field at low temperatures, which is due to a single-phonon process of field absorption at defects of the crystal structure. It is found that the temperature dependence of the absorption of an electromagnetic field in a crystal is correlated with that for the absorption of hypersound.
</summary>
<dc:date>2000-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Влияние немагнитной примеси на температуру сверхпроводящего перехода в слоистых структурах с нефононным механизмом сверхпроводимости</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129240" rel="alternate"/>
<author>
<name>Палистрант, М.Е.</name>
</author>
<author>
<name>Кочорбэ, Ф.Г.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129240</id>
<updated>2018-01-18T01:02:51Z</updated>
<published>2000-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние немагнитной примеси на температуру сверхпроводящего перехода в слоистых структурах с нефононным механизмом сверхпроводимости
Палистрант, М.Е.; Кочорбэ, Ф.Г.
Исследовано влияние немагнитных примесей на температуру сверхпроводящего перехода T c в сверхпроводниках с нефононным механизмом сверхпроводимости. При этом учитываются две особенности, присущие высокотемпературным сверхпроводникам (ВТСП): перекрытие энергетических зон и переменная плотность носителей заряда. Рассмотрены случаи s- и dx² - y²-симметрии параметра порядка. Доказано нарушение теоремы Андерсона в случае s-симметрии параметров порядка как за счет межзонного рассеяния электронов на примесях, так и за счет внутризонного благодаря электрон-дырочной асимметрии в системе с нефононным механизмом сверхпроводимости. Получены аналитические выражения для величины Tc в области малых и больших концентраций примеси, а также найдены численные решения самосогласованной системы уравнений. Проанализировано влияния различных механизмов (изменение химического потенциала, внутризонных и межзонных времен релаксации на примеси) на Tc при указанных выше типах симметрии. Показана возможность объяснения ряда особенностей, присущих ВТСП, и, в частности, возможность полного подавления сверхпроводимости немагнитной примесью, получения высоких значений Tc при допировании диэлектрика. Показано также, что с ростом межзонного рассеяния на примесном потенциале происходит изменение зависимости Tc от концентрации примеси. Получено качественное согласие предложенной теории с экспериментальными данными по зависимости Tc от концентрации примесей Zn, Al и Ga в иттриевых и лантановых керамиках.; The effect of nonmagnetic impurities on the superconducting transition temperature T c in superconductors with a non-phonon-mediated (nonphononic) mechanism of superconductivity is investigated. Two features inherent to high- T c superconductors are taken into account: the overlap of the energy bands, and the variable density of charge carriers. The cases of s and dx₂₋y₂ symmetry of the order parameter are considered. It is demonstrated that the Anderson theorem is violated in the case of s symmetry of the order parameters, both on account of interband scattering of electrons on impurities and on account of intraband scattering due to the electron–hole asymmetry in systems with a nonphononic mechanism of superconductivity. Analytical expressions are obtained for the value of T c in the regions of small and large impurity concentrations, and numerical solutions of a self-consistent system of equations are found. The influences on T c due to various mechanisms (the change in the chemical potential and in the intraband and interband relaxation times at an impurity) are analyzed for the types of symmetry indicated above. It is shown that a number of the features inherent to high- T c superconductors can be explained, including, in particular, the possibility of complete suppression of superconductivity by a nonmagnetic impurity and the possibility of attaining high values of T c upon doping of an insulator. It is also shown that as the interband scattering on the impurity potential increases, there is a change in the dependence of T c on the impurity concentration. Qualitative agreement is obtained between the proposed theory and the experimental data on the dependence of T c on the concentration of Zn, Al, and Ga impurities in yttrium and lanthanum ceramics.
</summary>
<dc:date>2000-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Аналог параметра Грюнайзена для ориентационных возбуждений в низкотемпературной фазе фуллерита C₆₀</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129239" rel="alternate"/>
<author>
<name>Нацик, В.Д.</name>
</author>
<author>
<name>Подольский, А.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129239</id>
<updated>2018-01-18T01:02:50Z</updated>
<published>2000-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Аналог параметра Грюнайзена для ориентационных возбуждений в низкотемпературной фазе фуллерита C₆₀
Нацик, В.Д.; Подольский, А.В.
Проведен теоретический анализ теплоемкости и теплового расширения низкотемпературной ПК фазы фуллерита C₆₀, основанный на представлениях о двухъямных ориентационных состояниях молекул - пентагонной и гексагонной конфигурациях. Для описания связи ориентационных состояний молекул с макроскопическими деформациями кристаллической решетки использовано предположение о деформационных добавках к энергетическим параметрам двухъямных состояний и введен параметр g⁽or⁾ , эквивалентный параметру Грюнайзена в теории теплового расширения гармонических кристаллов. Показано, что такая модель позволяет получить качественное описание аномалий тепловых свойств фуллерита C₆₀, наблюдаемых вблизи температуры ориентационного стеклования Tg≃90 K, и обсуждены возможности получения эмпирических оценок для параметра g⁽or⁾ .; A theoretical analysis of the heat capacity and thermal expansion of the low-temperature sc phase of fullerite C₆₀ is made, based on the concepts of double-well orientational states of the molecules — the pentagonal and hexagonal configurations. To describe the coupling of the orientational states of the molecules with macroscopic deformations of the crystal lattice, it is assumed that the deformations contribute corrections to the energy parameters of the double-well states, and a parameter g⁽or⁾ is introduced which is equivalent to the Grüneisen parameter in the theory of the thermal expansion of harmonic crystals. It is shown that this model can be used to obtain a qualitative description of the anomalies observed in the thermal properties of fullerite C₆₀ near the orientational glass temperature T g ≃90 K, and the possibilities for obtaining empirical estimates of the parameter g⁽or⁾ are discussed.
</summary>
<dc:date>2000-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
