<?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, 1998, № 06</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150478" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150478</id>
<updated>2026-04-15T12:51:47Z</updated>
<dc:date>2026-04-15T12:51:47Z</dc:date>
<entry>
<title>Quantum diffusion and tunneling in the solid hydrogens: a short review (Review Article)</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176604" rel="alternate"/>
<author>
<name>Meyer, H.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176604</id>
<updated>2021-02-05T23:26:01Z</updated>
<published>1998-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Quantum diffusion and tunneling in the solid hydrogens: a short review (Review Article)
Meyer, H.
The first observations 30 years ago of molecular clustering via quantum diffusion in solid H₂ in nuclear magnetic resonance (NMR) and pressure experiments are described. A previous review on quantum diffusion and tunneling up to 1986 is updated to reflect progress in the last ten years. In particular I review the effect of clustering on heat capacity in solid D₂ and on the thermal conductivity in solid H₂. The configurational relaxation time observed in D₂ at 1.75K is found to scale with that in H₂ at the same temperature in terms of the predictions of ortho-para resonant conversion-induced hopping. The relaxation times measured simultaneously on the same sample in NMR and conductivity experiments reflect different configurational processes. The theory of molecular hopping and pairing in solid H₂ is outlined and compared with experiments. The tunneling frequency of HD in solid H₂ deduced from transverse and longitudinal NMR relaxation experiments between 0.03 and 14K is discussed. The hopping of ortho-H₂, invoked as a mechanism in the enhanced ortho-para conversion in presence of O₂ impurities, is mentioned. Finally, recent tunneling results for H, D and H₂- anions in solid H₂ during the studies of low temperature reaction dynamics are also briefly described. In the Appendix, the hopping frequency determination in HD from NMR transverse relaxation time measurements is reviewed.
</summary>
<dc:date>1998-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Магнитоструктурные топологические дефекты в двумерных антиферромагнетиках</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176587" rel="alternate"/>
<author>
<name>Дудко, О.К.</name>
</author>
<author>
<name>Ковалев, А.С.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176587</id>
<updated>2021-02-05T23:27:01Z</updated>
<published>1998-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Магнитоструктурные топологические дефекты в двумерных антиферромагнетиках
Дудко, О.К.; Ковалев, А.С.
Для описания структуры сложного магнитоупругого топологического дефекта, представляющего собой связанное состояние дислокации и магнитной дисклинации в антиферромагнетике, предложена двумерная модель, обобщающая модель Пайерлса на случай связанных полей распределения намагниченности и упругих смещений. Получена система нелинейных одномерных интегро-дифференциальных уравнений, допускающая решения для магнитных вихрей и cвязанных с дислокациями магнитных дисклинаций с правильными асимптотиками на больших расстояниях и без особенностей в ядре топологического дефекта.; Для опису структури складного магнітопружнього топологічного дефекту, що являє собою зв’язаний стан дислокації та магнітної дисклинації в антиферомагнетику, запропоновано двовимірну модель, яка узагальнює модель Пайєрлса на випадок зв’язаних полів розподілу намагніченості та пружніх зміщень. Одержано систему нелінійних одновимірних інтегро-диференціальних рівнянь, що припускає рішення для магнітних вихорів і зв’язаних з дислокаціями магнітних дисклинацій з правильними асимптотиками на великих відстанях та без особливостей в ядрі топологічного дефекту.; A two-dimensional model generalizing the Peierls model to the case of coupled fields of magnetization and elastic displacement distribution is proposed for describing the structure of a complex magnetoelastic topological defect which has the form of the bound state of a dislocation and a magnetic disclination in an antiferromagnet. The obtained system of nonlinear one-dimensional integro-differential equations has solutions for magnetic vortices and for magnetic disclinations connected with dislocations and having regular asymptotic forms at large distances and no singularities at the core of the topological defect.
</summary>
<dc:date>1998-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Определение характеристических параметров n-CdxHg₁₋xTe по квантовым осцилляциям</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176586" rel="alternate"/>
<author>
<name>Баширов, Р.И.</name>
</author>
<author>
<name>Елизаров, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Моллаев, А.Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Баширов, Р.Р.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176586</id>
<updated>2021-02-05T23:26:56Z</updated>
<published>1998-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Определение характеристических параметров n-CdxHg₁₋xTe по квантовым осцилляциям
Баширов, Р.И.; Елизаров, В.А.; Моллаев, А.Ю.; Баширов, Р.Р.
В твердых растворах n-CdxHg₁₋xTe by при x = 0,19 и 0,226 исследованы продольное и поперечное магнитосопротивления при водородных и гелиевых температурах. При гелиевых температурах из анализа амплитуд осцилляций определены эффективные массы на дне зоны проводимости. Из величины расщепления первого максимума магнитосопротивления вычислены значения g-факторов.; В твердих розчинах n-CdxHg₁₋xTe при x = 0,19 та 0,226 досліджено поздовжній та поперечний магнітоопори при водневих та гелійових температурах. При гелійових температурах з аналізу амплітуд осциляцій визначено ефективні маси на дні зони провідності. З величини розщеплення першого максимуму магнітоопору обчислено значення g-факторів.; The longitudinal and transverse magnetoresistances are studied in solid solutions of n-CdxHg₁₋xTe with x=0.19 and 0.226 at hydrogen and helium temperatures. Effective masses at the bottom of the conduction band are determined from an analysis of oscillation amplitudes at helium temperatures. The values of g-factors are determined from the splitting of the first magnetoresistance peak.
</summary>
<dc:date>1998-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Эволюция колeбаний полуограниченной электронной плазмы</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176570" rel="alternate"/>
<author>
<name>Фалько, В.Л.</name>
</author>
<author>
<name>Ханкина, С.И.</name>
</author>
<author>
<name>Яковенко, В.М.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176570</id>
<updated>2021-02-05T23:26:32Z</updated>
<published>1998-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Эволюция колeбаний полуограниченной электронной плазмы
Фалько, В.Л.; Ханкина, С.И.; Яковенко, В.М.
Исследована эволюция пpоизвольного начального неpавновесного pаспpеделения электpонов и электpических полей в стpуктуpе, состоящей из полуогpаниченных сpед - плазмы и диэлектpика (вакуума). Получен полный спектp потенциальных колебаний электpических полей. Показано, что набоp собственных частот опpеделяется свойствами функций pаспpеделения электpонов в pавновесном и возмущенном состояниях. В холодной плазме наpяду с повеpхностными плазмонами pаспpостpаняются объемные и повеpхностные колебания с ленгмюpовской частотой, в то вpемя как в диэлектpике существует поле только повеpхностного плазмона. Пpи наличии пpостpанственной диспеpсии все виды объемных и повеpхностных колебаний, возникающих в плазме, излучаются в диэлектpик. В плазме кpоме поля собственных колебаний существует также поле аномального пpоникновения, котоpое обусловлено эффектами баллистического тpанспоpта электpонов пpоводимости пpи низких темпеpатуpах. В случае холодной плазмы учтены эффекты запаздывания и найдено пpостpанственное и вpеменное pаспpеделение полей в диэлектpике.; Досліджено еволюцію довільного початкового нерівноважного розподілу електронів та електричних полів у структурі, яка складається з напівобмежених середовищ — плазми та діелектрика (вакуума). Одержано повний спектр потенційних коливань електричних полів. Доведено, що набір власних частот визначається особливостями функцій розподілу електронів у рівноважному та збуреному становищах. У холодній плазмі поряд з поверхневими плазмонами поширюються об’ємні та поверхневі коливання з ленгмюрівською частотою, в той час як у діелектрику існує поле тільки поверхневого плазмона. При наявності просторової дисперсії усі типи об’ємних та поверхневих коливань, що виникають у плазмі, випромінюються до діелектрика. У плазмі поруч з полем власних коливань існує також поле аномального проникнення, яке обумовлено ефектами балістичного транспорту електронів провідності при низьких температурах. У випадку холодної плазми ураховуються ефекти запізнення і знайдено просторовий і часовий розподіл полів у діелектрику.; The evolution of an arbitrary initial nonequilibrium distribution of electrons and electric fields is investigated in a structure consisting of semiconfined media, viz., plasma and insulator (vacuum). The comprehensive spectrum of potential oscillations of electric fields is obtained. It is shown that the set of frequency eigenvalues is determined by the properties of the electron distribution function in equilibrium and perturbed states. In a cold plasma, volume and surface oscillations with the Langmuir frequency can propagate along with surface plasmons, while only a surface plasmon field exists in the insulator. In the presence of spatial dispersion, all types of volume and surface oscillations emerging in the plasma are emitted to the insulator. In addition to the field of intrinsic oscillations, an electric field of anomalous penetration associated with the effects of ballistic transport of conduction electrons at low temperatures also exists in the plasma. For a cold plasma, delay effects are taken into account, and the spatial and time distributions of the fields in the insulator are found.
</summary>
<dc:date>1998-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
