<?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, 2018, № 11</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150587" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150587</id>
<updated>2026-04-15T11:55:26Z</updated>
<dc:date>2026-04-15T11:55:26Z</dc:date>
<entry>
<title>Экспериментальное определение магнитополевой зависимости низкотемпературного спонтанного намагничения электронной системы гибридизированных состояний примесей кобальта низкой концентрации (≤ 0,035 ат.%) в кристалле селенида ртути</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176501" rel="alternate"/>
<author>
<name>Говоркова, Т.Е.</name>
</author>
<author>
<name>Окулов, В.И.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176501</id>
<updated>2021-02-04T23:29:03Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Экспериментальное определение магнитополевой зависимости низкотемпературного спонтанного намагничения электронной системы гибридизированных состояний примесей кобальта низкой концентрации (≤ 0,035 ат.%) в кристалле селенида ртути
Говоркова, Т.Е.; Окулов, В.И.
Представлены результаты исследований магнитополевых зависимостей удельной намагниченности&#13;
M(H) монокристалла селенида ртути с низкой концентрацией примесей кобальта (0,01–0,035) aт.%. при&#13;
температуре 5 К. В итоге детального прецизионного анализа полученных экспериментальных данных впервые выделены вклады спонтанного магнетизма электронной системы гибридизированных состояний донорных примесных атомов кобальта, имеющие вид кривых намагничивания с насыщением. Определенные&#13;
магнитные параметры, характеризующие спонтанный спиновый магнетизм изучаемой системы, согласуются с результатами, полученными ранее при наблюдении аномалий эффекта Холла и температурных зависимостей магнитной восприимчивости, связанных с проявлением той же системы. Таким образом, в достаточно полном объеме разработано решение проблемы обоснования и описания спонтанной спиновой&#13;
поляризации электронных систем примесей переходных элементов в пределе малой их концентрации.; Представлено результати досліджень магнітопольових&#13;
залежностей питомої намагніченості M(H) монокристала&#13;
селеніду ртуті з низькою концентрацією домішок кобальту&#13;
(0,01–0,035) aт.% при температурі 5 К. У результаті детального прецизійного аналізу отриманих експериментальних&#13;
даних уперше виділено внески спонтанного магнетизму&#13;
електронної системи гібридизованих станів донорних домішкових атомів кобальту, що мають вигляд кривих намагнічування з насиченням. Визначені магнітні параметри, що&#13;
характеризують спонтанний спіновий магнетизм системи,&#13;
яка вивчається, узгоджуються з результатами, отриманими&#13;
раніше при спостереженні аномалій ефекту Холлу та температурних залежностей магнітної сприйнятливості, пов'язаних з проявом тієї ж системи. Таким чином, в досить повному об'ємі розроблено вирішення проблеми обгрунтування та опису спонтанної спінової поляризації електронних&#13;
систем домішок перехідних елементів при їх малій концентрації.; The results of investigations of the magnetic field dependences&#13;
of the specific magnetization M(H) of a mercury selenide single&#13;
crystal with a low cobalt impurity concentration (0.01–0.035) at.%&#13;
at a temperature of 5 K. As a result of a detailed precision analysis&#13;
of the obtained experimental data the contributions of the spontaneous magnetism of the electron system of hybridized states of donor&#13;
impurity cobalt atoms for the first time have the form of magnetization curves with saturation. Certain magnetic parameters characterizing the spontaneous spin magnetism of the system under study agree&#13;
with the results obtained earlier in observing the anomalies of the&#13;
Hall effect and the temperature dependences of the magnetic susceptibility associated with the manifestation of the same system. Thus, a&#13;
solution of the problem of justifying and describing the spontaneous&#13;
spin polarization of electronic systems of impurities of transition&#13;
elements at their low concentration has been developed in sufficient&#13;
detail.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Phase diagram of the spin quantum Hall transition</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176500" rel="alternate"/>
<author>
<name>Kagalovsky, V.</name>
</author>
<author>
<name>Nemirovsky, D.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176500</id>
<updated>2021-02-04T23:28:52Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Phase diagram of the spin quantum Hall transition
Kagalovsky, V.; Nemirovsky, D.
We study a system which can be realized in a dirty, gapless superconductor in which time-reversal symmetry&#13;
for orbital motion is broken, but spin-rotation symmetry is intact. We present a phase diagram in a phase-space&#13;
of spin Hall conductance є and energy of quasiparticles ∆. It exhibits a direct transition between two insulating&#13;
phases with quantized Hall conductances of zero and two for the conserved quasiparticles when ∆ = 0. The energy of the quasiparticles acts as a relevant symmetry-breaking field at the critical point, which splits the direct&#13;
transition into two conventional plateau transitions. We use updated correct values of the critical exponents to&#13;
define these two critical lines as є ~ ±∆⁶/⁷.; Вивчено систему, яка реалізується в брудних, безщілинних надпровідниках, в яких порушена симетрія звернення&#13;
часу орбітального руху, але не зачеплена симетрія спінового&#13;
обертання. Представлено фазову діаграму в площині спінової&#13;
холлівської провідності є та енергії квазічастинок ∆. Система&#13;
зазнає прямий перехід між двома непровідними фазами, які&#13;
відповідають квантованим холлівським провідностям нуль і&#13;
два для квазичастинок, що зберігаються, при ∆ = 0. Енергія&#13;
квазічастинок діє як характерне поле, що порушує симетрію&#13;
в точці переходу, яке розщеплює прямий перехід на два послідовних перехода типу плато. Використовано скориговані&#13;
правильні значення для критичних індексів для визначення&#13;
цих двох критичних ліній як є ~ ±∆⁶/⁷.; Изучена система, которая реализуется в грязных, бесщелевых сверхпроводниках, в которых нарушена симметрия&#13;
обращения времени орбитального движения, но не затронута&#13;
симметрия спинового вращения. Представлена фазовая диаграмма в плоскости спиновой холловской проводимости є и&#13;
энергии квазичастиц ∆. Система испытывает прямой переход&#13;
между двумя непроводящими фазами, соответствующими&#13;
квантованным холловским проводимостям нуль и два для&#13;
сохраняющихся квазичастиц, при ∆ = 0. Энергия квазичастиц&#13;
действует как характерное поле, нарушающее симметрию в&#13;
точке перехода, которое расщепляет прямой переход на два&#13;
последовательных перехода типа плато. Использованы скорректированные правильные значения для критических индексов для определения этих двух критических линий как&#13;
є ~ ±∆⁶/⁷.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Усиление полос поглощения в инфракрасных спектрах низкотемпературных пленок урацила с помощью интерференции</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176499" rel="alternate"/>
<author>
<name>Иванов, А.Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Плохотниченко, А.М.</name>
</author>
<author>
<name>Карачевцев, В.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176499</id>
<updated>2021-02-04T23:31:06Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Усиление полос поглощения в инфракрасных спектрах низкотемпературных пленок урацила с помощью интерференции
Иванов, А.Ю.; Плохотниченко, А.М.; Карачевцев, В.А.
Предложен экспериментальный метод, позволяющий существенно усилить полосы в ИК спектрах поглощения низкотемпературных пленок, используя стандартную аппаратуру матричной изоляции. Эффект&#13;
достигается за счет интерференционного усиления электромагнитной волны при использовании подслоя&#13;
из пленки аргона. В диапазоне 2000–500 см⁻¹ с разрешением 3 см⁻¹ получены ИК фурье-спектры низкотемпературных пленок молекул урацила (Ur). При низких температурах были выращены тонкие пленки&#13;
Ur толщиной около 0,3 мкм на поверхности пленок аргона толщиной 2,3 и 1,1 мкм. Для первой бислойной структуры зарегистрировано усиление в спектральной области 1250–500 см⁻¹&#13;
, а для второй — в диапазоне 2000–500 см⁻¹&#13;
. Благодаря усилению в спектре низкотемпературной пленки урацила впервые зарегистрированы полосы поглощения в области внеплоскостных деформационных колебаний 1000–500 см⁻¹&#13;
.&#13;
Установлено, что внеплоскостные фундаментальные моды NH групп Ur наиболее чувствительны к изменениям кристаллической структуры пленки. Показано, что спектр поглощения отогретой до комнатной&#13;
температуры пленки Ur отличается от спектра кристалла Ur, полученного из раствора, что свидетельствует о различии в их структурах.; Запропоновано експериментальний метод, що дозволяє&#13;
істотно підсилити смуги в ІЧ спектрах поглинання низькотемпературних плівок, використовуючи стандартну апаратуру&#13;
матричної ізоляції. Ефект досягається за рахунок інтерференційного підсилення електромагнітної хвилі при використанні підшару з плівки аргону. В діапазоні 2000–500 см⁻¹&#13;
з розділенням 3 см⁻¹ отримані ІЧ фур’є спектри низькотемпературних плівок молекул урацилу (Ur). При низьких температурах були вирощені тонкі плівки Ur завтовшки близько&#13;
0,3 мкм на поверхні плівок аргону товщиною 2,3 та 1,1 мкм.&#13;
Для першої двошарової структури зареєстровано підсилення&#13;
в спектральній області 1250–500 см⁻¹&#13;
, а для другої в діапазоні 2000–500 см⁻¹&#13;
. Завдяки підсиленню, в спектрі низькотемпературної плівки урацила вперше зареєстровані смуги поглинання в області позаплощинних деформаційних коливань&#13;
1000–500 см⁻¹&#13;
. Встановлено, що позаплощинні фундаментальні моди NH груп Ur найбільш чутливі до змін кристалічної&#13;
структури плівки. Показано, що спектр поглинання відігрітої&#13;
до кімнатної температури плівки Ur відрізняється від спектру&#13;
кристала Ur, отриманого з розчину, що свідчить про відмінність в їхніх структурах.; The experimental method has been proposed which makes it&#13;
possible to substantially enhance of the bands in the infrared absorption spectra of low-temperature films by using the standard&#13;
matrix isolation equipment. The effect is achieved due to the&#13;
interference amplification of the electromagnetic wave when&#13;
using an underlayer of argon film. The infrared Fourier spectra of&#13;
low-temperature films of uracil molecules (Ur) were obtained in&#13;
the range 2000–500 cm⁻¹ with a resolution of 3 cm⁻¹&#13;
. At low&#13;
temperatures, thin Ur films with a thickness of about 0.3µ were&#13;
grown on the surface of the 2.3 and 1.1µ thick argon films. The&#13;
gain in the spectral range of 1250–500 cm⁻¹ is recorded for the&#13;
first bilayer structure, and for the second bilayer structure in the&#13;
range of 2000–500 cm⁻¹&#13;
. Owing to the amplification, in the spectrum of the low-temperature uracil film, the absorption bands&#13;
were first recorded in the region of the out-of-plane deformation&#13;
vibrations: 1000–500 cm⁻¹&#13;
. It is established that the out-of-plane&#13;
fundamental NH modes of Ur groups are most sensitive to changes&#13;
in the crystal structure of the film. It is shown that the absorption&#13;
spectrum of the Ur film heated to room temperature differs from&#13;
the spectrum of the Ur crystal obtained from the solution, which&#13;
indicates a difference in their structures.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Об энергии основного состояния для финитного неоднородного вырожденного бозе-газа</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176498" rel="alternate"/>
<author>
<name>Бобров, В.Б.</name>
</author>
<author>
<name>Загородний, А.Г.</name>
</author>
<author>
<name>Тригер, С.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176498</id>
<updated>2021-02-04T23:29:04Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Об энергии основного состояния для финитного неоднородного вырожденного бозе-газа
Бобров, В.Б.; Загородний, А.Г.; Тригер, С.А.
В рамках самосогласованного приближения Хартри–Фока найдена энергия основного состояния для&#13;
финитной неоднородной системы бозонов, находящихся в скалярном внешнем поле, на основе представления вторичного квантования без использования формализма аномальных средних. Волновая функция&#13;
основного состояния соответствует стационарному уравнению Гросса–Питаевского для волновой функции конденсата Бозе–Эйнштейна. Показано, что энергия основного состояния может быть найдена по&#13;
энергии, определяемой из стационарного уравнения Гросса–Питаевского, только для системы, удовлетворяющей термодинамическому пределу.; У рамках самоузгодженого наближення Хартрі–Фока&#13;
знайдено енергію основного стану для фінітної неоднорідної&#13;
системи бозонів, які знаходяться у скалярному зовнішньому&#13;
полі, на основі представлення вторинного квантування без&#13;
використання формалізму аномальних середніх. Хвильова&#13;
функція основного стану відповідає стаціонарному рівнянню&#13;
Гросса–Пітаєвського для хвильової функції конденсату Бозе–&#13;
Ейнштейна. Показано, що енергію основного стану може&#13;
бути знайдено по енергії, яка визначається із стаціонарного&#13;
рівняння Гросса–Пітаєвського, тільки для системи, що задовольняє термодинамічній границі.; Within the framework of the self-consistent Hartree–Fock approximation, the ground state energy for a finite inhomogeneous&#13;
system of bosons located in a scalar external field was found on&#13;
the basis of the second quantization representation without using&#13;
the formalism of anomalous averages. The wave function of the&#13;
ground state corresponds to the stationary Gross–Pitaevskii equation for the wave function of the Bose–Einstein condensate. It is&#13;
shown that the ground state energy can be found from the energy&#13;
determined from the stationary Gross–Pitaevsky equation only&#13;
for a system that satisfies the thermodynamic limit.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
