?
Quasi-one-Dimensional Polarized Superfluids: A DMRG Study
P. 303–312.
В книге
Vol. 13708. , Springer, 2022.
S. A. Andreeva, Dzhikirba K. R., Shibalov M. V. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 113 No. 10 Article L100503
Добавлено: 12 марта 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.
Добавлено: 17 февраля 2026 г.
Кононова Н. А., В кн.: XII Международная молодежная научная школа-конференция «Современные проблемы физики и технологий».: НИЯУ МИФИ, 2025. С. 167–169.
В работе исследованы термодинамические характеристики сверхпроводящего конденсата (вихревой материи), характерной для однозонных сверхпроводников в режиме перехода из первого рода во второй. На основе анализа изменения зависимости энергии Гиббса системы вихрей от внешнего магнитного поля сделаны выводы о характерных типах зависимости F(B) для такого перехода. Результаты демонстрируют, что для однозонных сверхпроводников в режиме межтиповой сверхпроводимости наблюдается ...
Добавлено: 2 февраля 2026 г.
Semenok D., Zhou D., Chen W. и др., Annalen der Physik 2025 Vol. 538 No. 1 Article e00467
Добавлено: 24 января 2026 г.
Vyacheslav D. Neverov, Kalashnikov A., Andrey V. Krasavin и др., Beilstein Journal of Nanotechnology 2026 Vol. 17 P. 57–62
Добавлено: 8 января 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.
Ивашенцева И. В., Каурова Н. С., Воронов Б. М. и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2025 Vol. 18 No. 3.2 P. 129–133
Сверхпроводящие пленки NbN, изготовленные методом реактивного магнетронного распыления, являются чувствительным элементом болометров на эффекте © Ivashentseva I.V., Kaurova N.S., Voronov B.M., Goltsman G.N., Tretyakov I.V., 2025. Published by Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 129 St. Petersburg Polytechnic University Journal. Physics and Mathematics. 2025. Vol. 18. No. 3.2 электронного разогрева HEB. Основной принцип HEB ...
Добавлено: 24 декабря 2025 г.
Khudchenko A., Turygin S., Golubev E. и др., Proceedings of SPIE 2025 Vol. 13102 P. 858–862
Космическая обсерватория «Миллиметрон» будет оснащена криогенно охлаждаемым прибором для интерферометрии со сверхбольшими базами «космос-земля» (S-E VLBI). Это будет многоканальный гетеродинный приемник с каналами 7 мм, 3 мм, 1,3 мм и 0,8 мм. Прибор VLBI будет обладать многочастотными возможностями, обеспечиваемыми разделением сигнала во входной оптике и функциями обработки данных на заключительном этапе. Оптическая схема представлена в ...
Добавлено: 23 декабря 2025 г.
Третьяков И. В., Худченко А. В., Рудаков К. И. и др., IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 2024 Vol. 15 No. 2 P. 191–199
Изучение происхождения и переноса воды во Вселенной является важной частью научной программы космической обсерватории «Миллиметрон». Это станет возможным благодаря наблюдениям, проводимым в режиме одноантенного телескопа с использованием бортового прибора — спектрометра высокого разрешения (HRS). Этот прибор включает в себя гетеродинные приемники, работающие в диапазоне 0,5–2,7 ТГц, состоящие из 3-пиксельных матриц сверхпроводниково-изоляторно-сверхпроводниковых смесителей, работающих на частотах ...
Добавлено: 23 декабря 2025 г.
Карабасов Т., Бобкова И. В., Pavel M. Marychev и др., Beilstein Journal of Nanotechnology 2025 Vol. 17 P. 15–23
Добавлено: 22 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.
Семенов А. Г., Latyshev A., Andrei D. Zaikin, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2025 Vol. 112 No. 14 Article 144501
Добавлено: 14 ноября 2025 г.
M. V. Parfenov, I. S. Burmistrov, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2025 Vol. 112 No. 16 Article L161407
Добавлено: 9 ноября 2025 г.
Банников М. И., Селиванов Ю. Г., Мартовицкий В. П. и др., Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 2025 Т. 122 № 4 С. 220–226
В данной работе исследуется легирование железом классического нематического сверхпроводника SrxBi2Se3. Установлено, что при атомной доле Fe меньших концентрациях железа критическая температура сверхпроводимости и анизотропия нематической сверхпроводимости не изменяются. Измерения намагниченности подтверждают связанный с Fe парамагнетизм. Кристаллическая структура (параметр решетки c) и транспортные свойства плавно меняются при ко-допировании Fe, что указывает на равномерное внедрение Fe в ...
Добавлено: 9 ноября 2025 г.
Kalashnikov D., Seleznev G., Kudriashov A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2025 Vol. 112 No. 14 Article 144504
Добавлено: 9 ноября 2025 г.
Добавлено: 15 сентября 2025 г.
Каган М. Ю., Красавин А. В., Ихсанов Р. Ш. и др., Working papers by Cornell University. Series cond-mat.soft "arxiv.org" ( 2025
Добавлено: 27 августа 2025 г.
Vyacheslav D. Neverov, Alexander E. Lukyanov, Andrey V. Krasavin и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2025 Vol. 111 No. 18 Article 184514
Добавлено: 20 августа 2025 г.