<?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/123456789/150420">
<title>Физика низких температур, 1995, № 09</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150420</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174790"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174789"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174788"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174787"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-23T23:54:57Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174790">
<title>О природе аномалий инфракрасного поглощения в малых частицах высокотемпературных сверхпроводников</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174790</link>
<description>О природе аномалий инфракрасного поглощения в малых частицах высокотемпературных сверхпроводников
Бланк, А.Я.; Пашицкий, Э.А.
Инфракрасное (ИК) поглощение в ансамбле малых частиц высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на основе слоистых купратных металлооксидных соединений (МОС) рассмотрено в квазистатическом приближении с учетом сильной анизотропии диэлектрической проницаемости отдельных частиц. По­казано, что анизотропия эффективных масс и плазменных частот носителей тока в частицах приводит к появлению двух резонансных полос поглощения в ближней и дальней ИК областях. Рассчитанные положе­ния максимумов хорошо согласуются с экспериментом. Наблюдаемое отсутствие отражения ИК излучения от слоя малых частиц объясняется предложенным механизмом возбуждения собственных моддипольных коле­баний носителей тока в малых частицах ВТСП.; Інфрачервоне (IК) поглинання у ансамблі малих частинок шаруватих купратних металевооксидних спо­лук (МОС) розглянуто у квазістатичному наближені з урахуванням сильної анізотропії діелектричної проник­ності окремих частинок. Показано, що анізотропія ефективних мас та плазмових частот носіїв струму у &#13;
частинках приводить до появи двох резонансних смуг поглинання у близький та далекій IК областях. Розра­ховані положення резонансів IК поглинання у малих частинках, що мають форму сплющених еліпсоїдів, добре узгоджуються з експериментом. Спостережену експериментально відсутність відбиття IК випроміню­&#13;
вання від шару малих частинок з’яснено розглянутим механізмом збудження власних мод дипольних коли­вань носіїв струму в малих частинках ВТНП.; The infrared (IR) light absorption in the system of small particles of the cuprate metal-oxide compounds (MOC) was considered in the quasi-static approxima­tion taking into account the strong anisotropy of the di­electric permeability of individual particles. It is shown that the anisotropy of the effective mass and the plasma frequency of the current carriers inside the particles result in two resonance bands of absorption in a wide IR &#13;
region. The calculated positions of the IR absorption resonances in the small particles of cuprate MOC having the shape of an ablate ellipsoid correspond well to ex­perimental data. The absence of IR radiation reflec­tance which found experimentally is explained on the basis of the considered mechanism of excitation of proper dipole oscillation modes of current carriers in small IITSC particles.
</description>
<dc:date>1995-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174789">
<title>Квантовое туннслирование и квантовая когерентность в топологическом солитоне квазиодномерного антиферромагнетика</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174789</link>
<description>Квантовое туннслирование и квантовая когерентность в топологическом солитоне квазиодномерного антиферромагнетика
Иванов, Б.А.; Колежук, А.К.
Предложен новый тип эффектов квантового туннелирования намагниченности — туннелирование между эквивалентными состояниями топологического солитоиа в квазиодномериом антиферромагнетике (АФМ ). Туннелирование подавлено в АФМ с полуцелым спином магнитных ионов благодаря эффектам деструктив­ ной квантовой интерференции.; Запропоновано новий тип ефектів квантового тунелювання намагніченості — тунелювання між екві­&#13;
валентними станами топологічного солітона в квазіодновимірному антиферомагнетику (АФМ ). Тунелювання &#13;
пригнічено в АФМ з напівцілим спіном завдяки ефектам деструктивної квантової інтерференції.; A new type of effects of quantum tunnelling of mag­&#13;
netization is proposed — tunnelling between equivalent &#13;
states of a topological soliton in quasi-1D antiferromag- &#13;
net (AFM). Tunnelling is suppressed in AFM with a &#13;
half-integer spin of magnetic atoms, due to the effects of &#13;
destructive quantum interference.
</description>
<dc:date>1995-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174788">
<title>Рассеяние и захват электронов дислокационными диполями</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174788</link>
<description>Рассеяние и захват электронов дислокационными диполями
Фельдман, Э.П.; Фурсова, Т.Н.
Установлено, что энергетический спектр электрона в поле дислокационного диполя состоит из конечного &#13;
числа серий уровней, поджатых к краю непрерывного спектра, с бесконечным числом уровней внутри каж­&#13;
дой серии. Показано, что малоугловое рассеяние электронов на диполе вносит в величину полного попереч­&#13;
ника рассеяния относительно небольшой вклад, сравнимый с вкладом рассеяния на большие углы. Выявлено, &#13;
что дислокационные диполи значительно слабее подавляют осцилляции магнитной восприимчивости при &#13;
низких температурах (эффект де Гааза—ваи Альфена), чем одиночные дислокации.; Виявлено, що енергетичний спектр електрона в полі дислокаційного диполя складається з скінченної &#13;
кількості серій рівнів, які підтиснуті до краю безперервного спектра, з нескінченною кількістю рівнів усере­&#13;
дині кожної серії. Показано, іцо малокутове розсіяння електронів на диполі вносить в величину повного &#13;
поперечника розсіяння відносно невеликий внесок, порівняний з внеском розсіяння на великі кути. Знайдено, &#13;
що дислокаційні диполи значно слабкіше пригнічують осциляції магнітної сприйнятливості при низьких &#13;
температурах (ефект де Гааза—пан Альфена), ніж поодинокі дислокації.; It is shown that the energy spectrum consists of a &#13;
finite number of level series. These level series are pres­&#13;
sed to the continuous spectrum edge and have an infinite &#13;
number of levels within each series. The value of the &#13;
total electron scattering diameter is obtained. It is shown &#13;
that small-angle scatiering by the dipole makes a rela­&#13;
tively small contribution to the total diameter of electron &#13;
scattering. This contribution may be compared with the &#13;
large-angle one. It is found that at low temperatures the &#13;
dislocation dipoles suppress the amplitude of magnetic &#13;
susceptibility oscillations more weakly than single dis­&#13;
locations do (the de Haas—van Alpheri effect).
</description>
<dc:date>1995-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174787">
<title>Перемагничивание орторомбического нецентроантисимметричного антиферромагнетика DyFeO₃</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/174787</link>
<description>Перемагничивание орторомбического нецентроантисимметричного антиферромагнетика DyFeO₃
Гнатченко, С.Л.; Чижик, А.В.; Ледарев, В.А.; Харченко, Н.Ф.
Проведены визуальные и магнитооптические исследования процесса перемагничивания нецентроанти­&#13;
симметричного орторомбического антиферромагнетика (АФМ) DyFeO₃ . Энергетическая неэквивалентность &#13;
коллинеарных АФМ состояний создавалась в наклонном поле Н = (Нх , Ну, Нz) вследствие явления квадра­&#13;
тичного намагничивания. Построена диаграмма АФМ состояний исследуемого кристалла в наклонном поле и &#13;
определена энергия коэрцитивности АФМ доменных границ Ес = 1,1 * 10² эрг/см³ (Т = 21 К). Вследствие &#13;
низкой коэрцитивности АФМ доменных границ заметное влияние на процесс перемагничивания &#13;
АФМ⁺ &lt;&gt; АФМ⁻ в DyFeO₃ оказывают имеющиеся в кристалле упругие напряжения, индуцирующие пье­&#13;
зомагнитный момент. Величина упругих напряжений в исследуемом кристалле, по оценкам, составляла &#13;
50-100 кГ/см².; Проведено візуальні і магнітооптичні дослідження процесу перемагнічування нецентроантисиметричного &#13;
орторомбічного антиферомагнетика (АФМ) DyFeO₃ . Енергетична нееквівалентність колінеарних АФМ ста­&#13;
нів створювалась в нахиленому полі Н = (Нх, Ну, Нz) внаслідок явища квадратичного намагнічування. &#13;
Побудовано діаграму АФМ станів кристала, що досліджувався в нахиленому полі, і визначено енергію &#13;
коерцитивності АФМ доменних стінок Ес = 1,1 * 10² ерг/см³ (Т = 21 К). Внаслідок низької коерцитивності &#13;
АФМ доменних стінок пру;кні напруги, які існують в кристалі та індукують п’єзомагнітний момент, помітно &#13;
впливають на процес перемагнічування АФМ⁺ &lt;&gt; АФМ⁻ в DyFeO₃. Величина пружних напруг в кристалі, &#13;
що досліджувався, згідно з оцінками, складала 50-100 кГ/см².; This paper is concerned with visual and magnetoop­&#13;
tical studies of the reversal of staggered magnetization &#13;
of the noncentroantisymmetric orthorhombic antiferro- &#13;
magnet (AFM) DyFeO₃. The energy inequivalence of &#13;
time inversed AFM states was created in a tilted field &#13;
H = (Hx, Hy, Hz) due to quadratic magnetization. &#13;
The diagram of AFM states of the crystal studied in a &#13;
tilted Held is constructed and the coercive energy of the &#13;
AFM domain walls is found Ес = 1,1 * 10² erg/cm³ (T = &#13;
= 21 K. Due to low cocrcivity of the AFM domain walls &#13;
reversal of magnetization AFM⁺ &lt;&gt; AFM⁻ in DyFeO₃ is &#13;
appreciably affected by the elastic streses present In the &#13;
crystal which induce the piezomagnetic moment. The&#13;
elastic stresses in the cry sin I under study were estimated &#13;
lo be 50-100 kg/cm².
</description>
<dc:date>1995-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
