магнитный решетка
Физический факультет ННГУ Научно-исследовательские направления
Физический факультет ННГУ
Вход
Регистрация
Карта сайта
Форум
Общая информация
Кафедры
Кадровый состав
Новости
Наука
Библиотека
Фото галерея
Downloads
Кафедры
› Теоретической физики (ТФ)
Научно-исследовательские направления
Теоретической физики (ТФ)
Кристаллы магнитный решетка полупроводниковые структуры в сверхсильном магнитном поле На протяжении нескольких десятилетий квантовомеханическая задача об электроне в кристалле (блоховском электроне), помещенном в постоянное магнитное поле, неизменно привлекает внимание физиков. Дело в том, что действие магнитного поля магнитный решетка периодического потенциала на электрон существенно различаются по своей природе. Магнитное поле формирует дискретные уровни Ландау, в то время как периодический потенциал приводит к образованию энергетических зон. В работах сотрудников кафедры В.Я. Демиховского, А.А. Перова магнитный решетка Д.В. Хомицкого исследовались квантовые состояния электронов в кристаллах, помещенных в сверхсильное магнитное поле. Под сверхсильным понимается поле напряженностью порядка единиц-десятков мегагаусс (для сравнения: у поверхности Земли магнитное поле в среднем ~ 0.5 Гс). Интересно, что такое поле радикально меняет энергетический спектр и, как следствие, все кинетические магнитный решетка термодинамические характеристики металлов магнитный решетка полупроводников. Теоретические исследования проводятся в тесном контакте с группой экспериментаторов из Федерального Ядерного Центра (г. Саров), где с помощью взрывных магнитных генераторов получают поля до 30 МГс. В работах тех же авторов изучаются физические свойства искусственных кристаллов, сформированных из квантовых точек. Предсказан фотогальванический эффект в двумерных периодических системах без центра инверсии. Критическое состояние макроскопических конденсированных систем Изучение пространственно-временного поведения сложных макроскопических систем является актуальной задачей современной статистической физики. Знание законов функционирования подобных систем позволит обеспечить эффективное их применение в практике. Так, например, в конце XX – начале XXI века активно используются новые методы самоорганизованного роста наноостровков, широко применяемых при росте полупроводниковых нанокристаллов. Изучение пластических магнитный решетка упругих свойств нанокристаллов представляет собой актуальную задачу наномеханики. То обстоятельство, что указанные системы находятся далеко от условий термодинамического равновесия, магнитный решетка именно, в так называемом критическом состоянии, не позволяет применить стандартные равновесно-термодинамические подходы для их описания. С другой стороны, наличие так называемых «ведущих» степеней свобод, предоставляет некоторые шансы для количественного описания данных систем, магнитный решетка вместе с тем требует развития принципиально новых подходов к их описанию. Таким, образом, решение подобных проблем предусматривает выбор наиболее адекватной модели реальной системы магнитный решетка проведение наиболее полного ее анализа. Здесь потребуются значительные творческие усилия для успешного моделирования таких систем. В работах доцента кафедры И.Л. Максимова с группой аспирантов теоретически описана кинетика зародышеобразования в неравновесных растворах. Предсказано явление нуклеационного убегания, описана его кинетика. Теоретически описан температурный отклик одномерного кристалла с уединенной трещиной. Обнаружено критическое поведение системы вблизи порога структурного перехода, определены критические индексы системы. Также была рассчитана температурная зависимость поверхностной энергии трещины. В работе была теоретически описана кинетика коалесценции неравновесных растворов. Предсказано существование локализованных в пространстве размеров решений, построены автомодельные решения для кинетики коалесценции, контролируемой различными механизмами роста зародышей. Квантовый хаос Под “квантовым хаосом” в современной физике принято понимать круг задач магнитный решетка явлений, связанных с системами, чьи классические аналоги являются хаотическими. И если еще в конце 80-х годов прошлого века употребление данного термина вызывало вопросы, то в настоящее время теоретическими магнитный решетка экспериментальными изысканиями в этой области науки занимается множество исследовательских групп. Своими исследованиями в рамках данного направления на кафедре теоретической физики в разное время занимались магнитный решетка занимаются В.Я. Демиховский, Д.И. Каменев (в настоящее время сотрудник Лос-Аламосской Национальной Лаборатории, США), А.И. Малышев. Ими решен ряд задач, имеющих высокую ценность с точки зрения общей теории квантового хаоса. В работах В.Я. Демиховского магнитный решетка А.И. Малышева исследован квантовый хаос в канале с гофрированной границей. В присутствии переменного электрического поля движение частицы в таком канале хаотично. В квантовой задаче хаотичность проявляется в случайном характере волновых функций магнитный решетка энергетического спектра. Было выяснено, что в такой системе может иметь место квантовая диффузия Арнольда. Классическая диффузия Арнольда, открытая советским математиком В.И. Арнольдом в 1964 г., – это универсальное динамическое явление, имеющее место в нелинейных системах с числом степеней свободы N > 2. В работах В.Я. Демиховского магнитный решетка А.И. Малышева (совместно с профессором Ф.М. Израйлевым, Мексика) построена теория квантовой диффузии Арнольда. Данное явление представляет собой новый тип квантовой эволюции состояний магнитный решетка может быть обнаружено, например, в двумерных полупроводниковых структурах (квантовых биллиардах, коралях), помещенных во внешние, периодические во времени поля, в сложных молекулах магнитный решетка т.д. Вскоре после опубликования работа “Manifestation of Arnol’d Diffusion in Quantum Systems” (Physical Review Letters 88, 154101 (2002)) заслужила положительную рецензию в заметке “The classical face of quantum chaos”, размещенную на сайте www.nature.com. А.И. Малышевым был осуществлен перевод на русский язык книги немецкого профессора H.-J. Stöckmann “The Quantum Chaos: An Introduction”. В.Я. Демиховский был научным редактором перевода. На русском языке книга вышла в 2004 г. в издательстве “Физматлит”. Теория электронных явлений в наноструктурах Динамический контроль электронных состояний – это управление свойствами отдельных электронов посредством воздействия на них внешними переменными электромагнитными полями. В современных полупроводниковых гетероструктурах с размерами в несколько нанометров (таких как туннельно-связанные квантовые точки, проволоки, слои) можно формировать состояния с заданным пространственным распределением магнитный решетка контролируемым образом преобразовывать их, действуя сильным переменным полем. Это открывает возможности для создания методами зонной инженерии различных сверхчувствительных полупроводниковых элементов, действие которых основано на квантовой динамике одного или нескольких электронов. Группа аспирантов, магистров магнитный решетка студентов под руководством доцента кафедры В.А. Бурдова занимается решением задач управляемой электронной динамики в наноскопических квантовых полупроводниковых структурах. Наряду с этим рассматриваются вопросы электронного транспорта в открытых квантовых точках в сильных магнитных полях (теоретические аспекты магнитной туннельной спектроскопии квантовых точек), магнитный решетка также изучаются оптические свойства полупроводниковых нанокристаллов – искусственных атомов – выращенных различными методами в слоях широкозонных материалов. Магнитные молекулы в электромагнитных магнитный решетка акустических полях Магнитные молекулы (кластеры) – объекты с размерами порядка нанометра, занимающие промежуточное положение между магнитными атомами магнитный решетка макроскопическими магнетиками. Поэтому их иногда называют мезоскопическими магнитами. В магнитных молекулах проявляется квантовый эффект – туннелирование намагниченности. Магнитные молекулы изучаются с целью создания элементов памяти со сверхплотной упаковкой информации, квантовых компьютеров, твердотельных мазеров нового поколения, магнитный решетка также для получения эффекта сверхизлучения. Г.А. Вугальтером в соавторстве с сотрудниками института физики микроструктур РАН магнитный решетка НИФТИ показано, что в присутствии резонансного переменного магнитного поля время туннелирования намагниченности магнитных молекул может быть заметно меньше, чем в отсутствие переменного поля. Впервые рассмотрено нестационарное взаимодействие магнитной молекулы с двухчастотным переменным магнитным полем, магнитный решетка также нестационарное взаимодействие магнитной молекулы с сильным переменным магнитным полем магнитный решетка акустической волной. Показано, что сильное переменное поле влияет на поглощение магнитными молекулами слабого переменного поля. Предсказан эффект параметрического взаимодействия двух акустических волн, распространяющихся навстречу друг другу в кристалле магнитных молекул, в присутствии сильного резонансного магнитного поля. Вихревые структуры в сверхпроводниках Как известно, магнитное поле в сверхпроводник не проникает. Оказывается, что это ограничение применимо только к чистым металлам (да магнитный решетка то не всем – есть счастливые исключения в виде ниобия магнитный решетка ванадия). В сверхпроводящие сплавы, магнитный решетка точнее – в сверхпроводники второго рода – поле может проникать, но в виде Абрикосовских вихрей, каждый из которых несет один квант магнитного потока. Абрикосовский вихрь являет собой пример топологического солитона – образования, неуничтожимого без заметных затрат энергии. Вихри взаимодействуют между собой, отталкиваясь друг от друга, если их топологические заряды одинаковы, магнитный решетка притягиваясь в противоположном случае (пара вихрь-антивихрь). В сравнительно сильных магнитных полях, превышающих первое критическое, они могут проникать в сверхпроводник, где выстраиваются в так называемую вихревую решетку. При пропускании достаточно сильного тока вихри неизбежно срываются с мест их закрепления магнитный решетка движутся в направлении силы Лоренца. Возникает режим течения магнитного потока, переводящий сверхпроводник в резистивное состояние. Прикладное значение сверхпроводимости в современной науке магнитный решетка технике велико магнитный решетка продолжает возрастать. Так, материалы с высокими критическими параметрами позволяют получить сверхсильные магнитные поля (до 20 Тл), магнитный решетка высокочувствительные квантовые интерферометры способны регистрировать магнитные поля до 10^(–14) Э. Изучение свойств вихревого состояния в сверхпроводниках (особенно высокотемпературных) является фундаментальной проблемой современной физики сверхпроводимости. В работах доцентов кафедры Г.М. Максимовой магнитный решетка И.Л. Максимова, выполненных в соавторстве с аспирантами магнитный решетка студентами старших курсов изучается вихревое состояние сверхпроводников различной геометрии магнитный решетка структуры, находящихся во внешнем электромагнитном поле. Теоретически исследованы границы устойчивости вихревого состояния в пленках высокотемпературных сверхпроводников, изучены особенности резистивного состояния сверхпроводников второго рода. Предсказаны термомагнитные ударные волны в сверхпроводниках магнитный решетка ряд других эффектов.
Copyright @ 2003-2007 Физический факультет
603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, корп.3, тел. (831) 465-76-28. e-mail: dekanat@phys.unn.ru
разделы
концентрирование кислорода
одевание бахила
этикетировочные машина
изготовление краска
гелусил лак
ваза 2113
квантовый медицина
колодец канализационный пластиковый
селин дион билет
mobil gargoyle
mobilux
установка hotbird
венеролог
стопный пластырь
велюкс
варочный поверхность hansa
рефконтейнеры
куллер 478
культура танго
сварочный пост
omega
рукавичка доставка
электроинструмент metabo
пленка пэ
фарфор
kiev apartaments rent
гостинницы санкт-питербурга
легранд
профиль salamander
гнб
пп-пленка
мва
вакансия красноярск
5440.13 (крышка)
портативный радиостанция
краска двухкомпонентный
магнитный решетка
1с бюджетирование
тестоделитель
скачать короткий нард
профессиональный фарфор
анкетирование
базовый шпатлевка
блюдо фарфор
красный площадь гум
vps vds
сушильный машина asko
прибор крыса
заказать обед
ром доставка
трансперсональный психология
эдас-134 аденома предст.ж-зы
конкурентный анализ
ubiquam
магнитный решетка