<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129040">
<title>Физика низких температур, 2017, № 06</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129040</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129518"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129517"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129516"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129515"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-16T16:28:31Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129518">
<title>Weak localization and interaction effects in acceptor graphite intercalation compounds</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129518</link>
<description>Weak localization and interaction effects in acceptor graphite intercalation compounds
Prokopov, O.I.; Ovsiienko, I.V.; Matzui, L.Yu.; Len, T.A.; Naumova, D.D.; Berkutov, I.B.; Mirzoiev, I.G.; Le Normand, F.
The presented work is devoted to investigations of manifestation of quantum effects of weak localization and interaction of charge carriers in electrical conductivity of acceptor graphite intercalation compounds (CICs). As shown by studies intercalation leads to a decrease in the resistivity and to change the resistivity temperature coefficient from negative sign in the source graphite on a positive sign in intercalated graphite. At the low temperature for all GICs specimens the minimum in the temperature dependence of resistivity is observed. In terms of the model of charge carrier's weak localization and interaction for two-dimensional systems temperature dependence of phase relaxation time, localization radius and charge carriers screening constant for all GICs are estimated.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129517">
<title>First and second sounds in a degenerate Bose gas</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129517</link>
<description>First and second sounds in a degenerate Bose gas
Dmytruk, I.; Svidzynskiy, A.; Shygorin, P.
In this work the propagation of sound waves in a degenerate quantum gas is considered. We modify the Wang Chang and Uhlenbeck method for description of the sounds in a Maxwell gas for the case of a degenerate quantum gas. Using this approach, we constructed a dispersion relation for sound waves in a condensed Bose gas at finite temperatures, and calculate the velocities of first and second sounds in the first approximation. The possibility of the theoretical investigation for sound damping is discussed.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129516">
<title>Колебания изолированного вихря Абрикосова в жестких сверхпроводниках II рода</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129516</link>
<description>Колебания изолированного вихря Абрикосова в жестких сверхпроводниках II рода
Русаков, В.Ф.; Чабаненко, В.В.; Nabiałek, A.; Чумак, А.Н.
В последнее десятилетие с помощью экспериментальной техники в объемных сверхпроводниках проведена регистрация и манипулирование отдельными вихревыми линиями. Электродинамический отклик запиннингованных вихрей в высокочастотном диапазоне позволил изучать особенности их поведения. Проведен анализ современного состояния проблемы колебаний изолированных вихрей Абрикосова в&#13;
сверхпроводниках II рода. Проанализированы решения уравнений, описывающих собственные и вынужденные колебания изолированной упругой вихревой нити при учете различных сил, влияющих на ее движение: Лоренца, пиннинга, упругости и вязкости. В уравнениях учтены инерционные свойства вихря, обусловленные различными механизмами массивности. Обсуждается природа и величина эффективной массы&#13;
вихря, обусловленная некоторыми из них. В спектре собственных колебаний роль каждой силы и инерционности вихревой нити детально проанализированы. В моде De Gennes–Matricon (порядка мегагерца) с&#13;
параболическим законом дисперсии при учете силы пиннинга возникает активационный порог. Учет в&#13;
уравнении движения эффективной массы вихря приводит к возникновению в спектре колебаний высокочастотной моды (порядка терагерца), которая также имеет активационный характер. Для двух распространенных сверхпроводников (NbTi и анизотропного YBaCuO материала) приведены оценки характерных частот для этих мод. Представлены особенности резонансного поведения упругой массивной вихревой линии,&#13;
возникающие под действием внешней вынуждающей однородной и затухающей вглубь образца гармонической силы, с учетом всех перечисленных выше сил. Проанализированы частотная и температурная зависимости поглощения энергии вихревой нитью. Максимум поглощения в низкочастотной ветви соответствует пороговой частоте, а в высокочастотной — циклотронной частоте вихря. Рассмотрены эксперименты по&#13;
манипуляции одиночными вихрями и результаты моделирования динамики вихря.; В останнє десятиріччя за допомогою експериментальної техніки в об'ємних надпровідниках проведено реєстрацію та маніпулювання окремими вихоровими лініями. Електродинамічний відгук запінінгованих вихорів у високочастотному діапазоні дозволив вивчати особливості їхньої поведінки. Проведено&#13;
аналіз сучасного стану проблеми коливань ізольованого вихору Абрикосова в надпровідниках II роду.&#13;
Проаналізовано розв’язки рівнянь, що описують власні та вимушені коливання ізольованої пружної вихорової нитки при врахуванні різних сил, що впливають на її рух: Лоренца, пінінгу, пружності та в'язкості. У рівняннях враховано інерційні властивості вихору, які зумовлені різними механізмами масивності.&#13;
Обговорюється природа та величина ефективної маси вихору, яка обумовлена деякими з них. В спектрі&#13;
власних коливань роль кожної сили та інерційності вихорової нитки детально проаналізовано. У моді De&#13;
Gennes–Matricon (близько мегагерця) з параболічним законом дисперсії при врахуванні сили пінінгу виникає активаційний поріг. Урахування в рівнянні руху ефективної маси вихору призводить до виникнення в спектрі коливань високочастотної моди (близько терагерця), яка також має активаційний характер.&#13;
Для двох поширених надпровідників (NbTi та анізотропного YBaCuO матеріалу) наведено оцінки характерних частот для цих мод. Представлено особливості резонансної поведінки пружної масивної вихорової лінії, що виникають під дією зовнішньої змушуючої однорідної та затухаючої вглиб зразка гармонійної сили з урахуванням усіх перерахованих вище сил. Проаналізовано частотну і температурну залежності поглинання енергії вихоровою ниткою. Максимум поглинання у низькочастотній гілці відповідає пороговій частоті, а в високочастотній — циклотронній частоті вихору. Розглянуто експерименти&#13;
по маніпуляції одиночними вихорами та результати моделювання динаміки вихору.; During the last decade, detection and manipulation of single vortex lines in bulk superconductors have been achieved experimentally. Electrodynamic response of pinned vortices in the high-frequency range is instrumental in studying specific aspects of their behavior. The present paper reviews the state of the art in studies of the oscillations of a single Abrikosov vortex in type II superconductors. The equations for free and forced oscillations of a single elastic vortex line are analyzed taking into account different forces affecting its motion: pinning, elasticity, viscosity and the Lorenz force. The equations also account for the inertial properties of a vortex due to various mechanisms of massiveness. The nature and magnitude of the vortex effective mass caused by some of the mechanisms are discussed in the paper. The roles of each force and inertia in the free oscillation spectrum are thoroughly analyzed. For the De Gennes and Matricon mode (at about a megahertz) with parabolic dispersion and the pinning force taken into account, there is an activation threshold. Taking into account the effective vortex mass in the equation of motion leads to the occurrence of a high-frequency mode (at about a terahertz) in the oscillation spectrum which is also of the activation nature. Estimations of the characteristic frequencies for these modes are given for two common superconductors, NbTi and anisotropic YBaCuO. The paper also presents the features of the resonant behavior of an elastic massive vortex line arising under an external uniform harmonic driving force that decays into the bulk of the sample, taking into account all the above forces. The frequency and temperature dependences of the energy absorption by a vortex line are analyzed. Maximum absorption in the low-frequency mode corresponds to the threshold frequency, while that in the high-frequency mode corresponds to the vortex cyclotron frequency. Vortex manipulation experiments and vortex dynamics simulation are discussed.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129515">
<title>Влияние эффектов распаривания на зависимость тока от разности фаз в контактах типа SIS при наличии немагнитных примесей произвольной концентрации</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129515</link>
<description>Влияние эффектов распаривания на зависимость тока от разности фаз в контактах типа SIS при наличии немагнитных примесей произвольной концентрации
Пастух, О.Ю.; Шутовский, А.М.; Сахнюк, В.Е.
Исследованы равновесные токовые состояния в сверхпроводящих контактах типа SIS (S — сверхпроводник, I — диэлектрик) для произвольной прозрачности диэлектрического слоя и при наличии немагнитных примесей произвольной концентрации. Исследования проводились для области температур, близких к&#13;
критической, поэтому в основе работы используется теория Гинзбурга–Ландау. Расчеты проведены с учетом эффектов распаривания электронов, наличие которых в системе отражает выражение со сверхтекучей&#13;
скоростью в уравнении Гинзбурга–Ландау. Кроме представленных в работе численных результатов, получена новая аналитическая формула для зависимости тока от разности фаз для произвольных значений коэффициента прохождения электронов и различных длин их свободного пробега. Показано, что аналитический результат хорошо согласуется с численными расчетами.; Досліджено рівноважні струмові стани у надпровідних контактах типу SIS (S — надпровідник I —&#13;
діелектрик) за довільної прозорості діелектричного прошарку та за наявності немагнітних домішок&#13;
довільної концентрації. Дослідження проводились для області температур, близьких до критичної, а тому&#13;
в основі роботи використовується теорія Гінзбурга–Ландау. Розрахунки проведено з урахуванням&#13;
ефектів розпаровування, наявність яких в системі відображає доданок з надплинною швидкістю в&#13;
рівнянні Гінзбурга–Ландау. Крім представлених в роботі чисельних результатів, одержано нову&#13;
аналітичну формулу для залежності струму від різниці фаз для довільних значень коефіцієнта проходження електронів та різних довжин їх вільного пробігу. Показано, що аналітичний результат добре&#13;
узгоджується з чисельними розрахунками.; The equilibrium current states in superconducting junctions of the superconductor-insulator-superconductor (SIS) type were studied for arbitrary transparency of the dielectric layer and in the presence of nonmagnetic impurities of arbitrary concentration. As the study was carried out at temperatures close to critical, the Ginzburg–Landau theory was applied. The calculations were performed taking into account depairing effects, the presence of which in the system is reflected by the superfluid velocity term in the Ginzburg–Landau equation. In addition to the numerical results presented in the work, a new analytical equation for the dependence of the current on the phase difference was obtained for arbitrary electron transmittance and different values of the electron mean free path. It was shown that the analytical results are in good agreement with the numerical calculations.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
