?
Practical way to increase nonlinearity of kinetic inductance of superconductor
Superconductor Science and Technology. 2025. Vol. 38. No. 7. Article 075016.
Korneeva Y. P., Dryazgov M. A., Trofimov I. V., Levichev M. Y., Porokhov N. V., Mumlyakov A. M., Shibalov M. V., A. A. Korneev
Bisnovatyi-Kogan G., Кондратьев И. А., Моисеенко С. Г., International Journal of Modern Physics A 2025 Vol. 40 No. 7 Article 2550018
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Торопина О. Д., Бисноватый-Коган Г. С., Моисеенко С. Г., Astronomy Reports 2025 Vol. 69 No. Suppl. 1 P. 80–90
Представлены результаты МГД-моделирования сверхзвуковых астрофизических и лабораторных струй во внешнем полоидальном магнитном поле (Br,Bz) с учетом вращения вещества. Выброшенное вещество коллимируется магнитным полем, степень коллимации и структура потока зависят от соотношения между индукцией магнитного поля и угловой скоростью вещества. При сильном магнитном поле и умеренном вращении образуется бочкообразная структура вытянутой формы, оставляющая после себя стабильный ...
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Morozov E. V., Demin A. S., Borovitskaya I. V. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 3 P. 619–626
Добавлено: 4 мая 2026 г.
Пономарев А. А., Александров Н. Л., Plasma Physics Reports 2026 Vol. 52 No. 3 P. 367–378
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
Tsareva O. O., Malova H. V., V. Yu. Popov и др., Plasma Physics Reports 2026 Vol. 52 No. 2 P. 179–185
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
П.А.Беспалов, О.Н. Савина, Геомагнетизм и аэрономия 2025 Т. 65 № 5 С. 620–628
Рассмотрены несколько базовых моделей частотной динамики в квазипериодических ОНЧ-излучениях
с периодами повторения спектральных форм от 10 до 300 с. Во всех случаях речь
идет о проявлениях циклотронной неустойчивости электронных радиационных поясов, которые
хорошо описываются в рамках теории плазменного магнитосферного мазера, основанной на
усредненной самосогласованной системе квазилинейных уравнений для частиц и волн. Не очень
четкие спектральные элементы характерны для QP-всплесков, представляющих ...
Добавлено: 25 апреля 2026 г.
Bondarenko G.G., Fisher M. R., Kristya V. I., Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 2026 Vol. 90 No. 4 P. 572–576
Добавлено: 25 апреля 2026 г.
Lu X., Tognazzi A., Klimov V. и др., Plasmonics 2026 Vol. 21 P. 1503–1512
Добавлено: 22 апреля 2026 г.
Щур Л. Н., Antonov D., Burovski E., International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering 2026 P. 1–9
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Doronin S. V., Будков Ю. А., Current Opinion in Electrochemistry 2026 Vol. 57 Article 101853
Добавлено: 19 апреля 2026 г.
Nikolai N. Kalikin, Petr E. Brandyshev, Yury A. Budkov, Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 164 No. 15 Article 154904
Добавлено: 18 апреля 2026 г.
Моисеев Э. И., D.A. Masyutin, I.A. Melnichenko и др., Optics and Laser Technology 2026 Vol. 201 No. 115289 Article 115289
Добавлено: 18 апреля 2026 г.
A. V. Pereskokov, Theoretical and Mathematical Physics 2026 Vol. 226 No. 3 P. 470–484
Добавлено: 12 апреля 2026 г.
Lukmanova R.M., Cohn I.A., Minakova V. E. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2025 Vol. 111 No. 22 Article 224510
Магнитосопротивление структур сверхпроводник–топологический изолятор–сверхпроводник, где индий выступает в роли сверхпроводника, а TaSe3 – в роли топологического изолятора, демонстрирует ступенчатые особенности сопротивления под действием магнитных полей. Эти ступени сопротивления являются результатом подавления сверхпроводимости, вызванного эффектом сверхпроводящей близости как в объёмных, так и в поверхностных состояниях топологического изолятора. Положение и амплитуда ступеней, возникающих приблизительно при 0,1 Тл, ...
Добавлено: 11 марта 2026 г.
Hybrid collective excitations in topological superconductor/ferromagnetic insulator heterostructures
T. Karabassov, I. V. Bobkova, Bobkov A. M. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 113 No. 10 Article 104514
Добавлено: 26 февраля 2026 г.
Tomayeva M., Vyacheslav D. Neverov, Andrey V. Krasavin и др., Beilstein Journal of Nanotechnology 2025 Vol. 16 P. 2265–2273
Добавлено: 8 января 2026 г.
Pavlov I. N., A. I. Lomakin, S. S. Svyatodukh и др., Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 2026 Vol. 39 Article 12
Добавлено: 24 декабря 2025 г.
Kamashev A. A., Garif’yanov N. N., Validov A. A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2025 Vol. 112 No. 13 Article 134509
Добавлено: 20 декабря 2025 г.
Korneeva Y. P., Dryazgov M. A., Porokhov N. V. и др., Superconductor Science and Technology 2024 Vol. 37 No. 10 Article 105009
Добавлено: 17 марта 2025 г.
Селезнёв Д. В., Сеидов С. С., Пугач Н. Г. и др., Известия Уфимского научного центра РАН 2025 № 1 С. 5–11
Рассматривается спиновый вентиль, состоящий из одного сверхпроводящего слоя и двух ферромагнитных изоляторов по краям сверхпроводника. Контакт рассмотрен в грязном пределе, в котором функция
Грина сверхпроводника подчиняется уравнению Узаделя. Уравнения Узаделя дополнены соответствующими граничными условиями, моделирующими эффект близости сверхпроводника с ферромагнитным
изолятором. Исследование системы проводилось путем численного решения уравнений Узаделя вкупе с
уравнением самосогласования для сверхпроводящего параметра порядка. Численный ...
Добавлено: 5 марта 2025 г.
Лекомцев Н. В., Пугач Н. Г., В кн.: Межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов имени Е.В. Арменского. Москва, 2024.: М.: ООО "Издательский дом Медиа паблишер", 2024. С. 216–218.
В работе изучается управляемый эффект близости под контролем спинового переключения в бислое сверхпроводник-геликоидальный магнетик, проводится сравнение расчётных значений критических параметров структуры с экспериментальными. Исследование проводится в рамках разработки модели сверхпроводникового спинового вентиля ...
Добавлено: 7 декабря 2024 г.