?
Topological and Chiral Spin Hall Effects
Physica Status Solidi (B): Basic Research. 2019. Vol. 256. No. 6. Article 1900033.
Рожанский И. В., Denisov K. S., Lifshits M. B., Averkiev N. S., Lähderanta E.
Вергелес С. С., Воинцев И. А., Physics of Fluids 2026 Vol. 38 P. 024117-1–024117-8
Добавлено: 26 сентября 2026 г.
Frolov N. Y., Klokov A. Y., Sharkov A. I. и др., Applied Physics Letters 2026 Vol. 128 P. 092201-1–092201-5
Добавлено: 26 сентября 2026 г.
Войтович В. И., Махов И. С., Мельниченко И. А. и др., Optics Letters 2026 Vol. 51 No. 17 P. 4872–4875
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Оптика и спектроскопия 2026 Т. 134 № 3 С. 272–277
Представлены результаты по реализации генерации при повышенных температурах в лазерах с длиной волны генерации 980 nm на основе вертикального микрорезонатора с использованием непоглощающих на длине волны оптической накачки зеркал. Минимальная пороговая мощность накачки составила ~0.8 mW и соответствовала температуре 150 K. Добротность микрорезонатора, определенная на пороге генерации, превысила 13000. Максимальная рабочая температура микролазера составила 195 ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Письма в Журнал технической физики 2026 Т. 52 № 12 С. 40–43
Реализована одночастотная генерация при 300 K в лазерах на основе вертикального микрорезонатора. Для лазеров с полупроводниковым выводным зеркалом пороговая плотность мощности накачки составила 6.5 kW/cm2. Добротность микрорезонатора и длина волны излучения, определенные на пороге генерации, равнялись 8800 и ~ 959.8 nm. Применение конструкции микрорезонатора с гибридным выводным зеркалом позволило повысить добротность микрорезонатора (до 12 360) ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Письма в Журнал технической физики 2026 Т. 52 № 18 С. 30–34
Представлены результаты реализации генерации при комнатной температуре в планарных вертикальных микрорезонаторах на основе зеркал Al0.2Ga0.8As/Al0.9Ga0.1As. При 300 K пороговая плотность мощности и добротность на пороге генерации составили 11.4± 0.7 kW/cm2 и 5070± 160 соответственно. Двукратное превышение порога генерации привело к увеличению добротности микрорезонатора до 19 000. Эффективный латеральный теплоотвод подтвержден малым сдвигом энергии кванта, который составил ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Kiselev M. G., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 12 Article 124508
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
Крыжановская Н. В., Махов И. С., Драгунова А. С., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2026 Vol. 19 No. 1.1 P. 98–104
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Андреева С. А., Gavrilov A. A., Dzhikirba K. R. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 Article 134515
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Образцова А. А., Иванов К. А., Моисеев Э. И. и др., Journal of Physics D: Applied Physics 2026 Vol. 59 No. 30 P. 305103
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 12 Article 124105
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Боровицкая И. В., Пименов В. Н., Коршунов С. Н. и др., Перспективные материалы 2026 № 10 С. 37–54
Проведено сравнение, обобщение и систематизация механизмов эрозии и разрушения
поверхности малоактивируемых материалов, перспективных для использования в
качестве материалов вакуумной камеры термоядерных реакторов: ванадия, его сплава
V – 10 Ti – 6 Cr – 0,05 Zr – 0,1 Si и вольфрама при последовательном воздействии на
них ионных и тепловых потоков. Тепловые потоки имитировали с помощью мощного
импульсного лазерного излучения (ЛИ), создаваемого ...
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Iontsev M.A., Mukhin S. I., Fistul M. V., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2016 Vol. 94 No. 17 P. 174–510
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Shilov A. L., Elesin L., Kravtsov M. и др., Nature Communications 2026 Vol. 17 No. 1 Article 9734
Добавлено: 20 сентября 2026 г.
S.S. Apostoloff, Andriyakhina E. S., I.S. Burmistrov, Physics-Uspekhi 2025 Vol. 68 No. 11 P. 1092–1111
Добавлено: 13 января 2026 г.
Апостолов С. С., Андрияхина Е. С., Бурмистров И. С., Успехи физических наук 2025 Т. 195 № 11 С. 1157–1178
Представлен обзор недавних работ, выполненных в Институте теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, по изучению влияния сверхпроводящего вихря на форму и положение скирмионов типа Нееля в гетероструктурах сверхпроводник—киральный ферромагнетик. На основе аналитических и численных подходов предсказан ряд эффектов, вызванных неоднородным магнитным полем вихря: значительное увеличение радиуса или изменение киральности скирмиона в случае соосного расположения вихря ...
Добавлено: 9 ноября 2025 г.
S.S. Apostoloff, Andriyakhina E. S., I.S. Burmistrov, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2024 Vol. 109 No. 10 Article 104406
Добавлено: 20 сентября 2024 г.
Volkov D. A., Gabrielyan D. A., Matveev A. A. и др., JETP Letters 2024 Vol. 119 No. 5 P. 357–362
Добавлено: 25 июня 2024 г.
Apostoloff S. S., Andriyakhina E. S., Vorobyev P. A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2023 Vol. 107 No. 22 Article L220409
Добавлено: 5 июля 2023 г.
В работе исследуется отталкивание скирмиона неелевского типа в киральной ферромагнитной пленке от сверхпроводящего пирловского вихря за счет полей рассеяния. Учитывая воздействие магнитного
поля вихря на скирмион за рамками теории возмущений, найдено, что отталкивание между ними подавляется с увеличением безразмерной напряженности магнитного поля. Это проявляется в сложной
эволюции свободной энергии с увеличением магнитного поля вихря и уменьшением равновесного ...
Добавлено: 6 февраля 2023 г.
Yevtushenko O. M., Юдсон В. И., New Journal of Physics 2022 Vol. 24 No. 2 Article 023040
Добавлено: 13 июня 2022 г.
Пугач Н. Г., Heim D., Seleznev D. V. и др., Superconductor Science and Technology 2022 Vol. 35 Article 025002
Добавлено: 26 марта 2022 г.
Утесов О. И., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2022 Vol. 105 Article 054435
Добавлено: 2 марта 2022 г.
Yung L. A., Denisov K. S., Рожанский И. В. и др., Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2020 Vol. 506 Article 166755
Добавлено: 21 октября 2021 г.