?
Multiorbital exchange Hamiltonians: Derivation and examples
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2023. Vol. 587. Article 171315.
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.
A. A. Ponomarev, N. L. Aleksandrov, 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.
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.
Богословский Н. А., Петров П. В., Аверкиев Н. С., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2024 No. 024436
Исследована теоретическая модель ферромагнитного полупроводника как системы случайно распределенных изинговских спинов с дальнодействующим обменным взаимодействием. Используя метод плотности состояний, аналитически получены магнитная восприимчивость и теплоемкость в широком диапазоне температур и магнитных полей. Показано, что конечная система спинов в магнитном поле, меньшем некоторого критического, находится в суперпарамагнитном состоянии вследствие термодинамических флуктуаций. Обсуждается сложная фазовая структура ферромагнитного ...
Добавлено: 9 июля 2025 г.
Kovaleva N. N., Kusmartseva O. E., Кугель К. И., Journal of Physics: Conference Series 2024 Vol. 2769 Article 012013
Transition metal oxides incorporating Jahn-Teller (JT) ions Mn3+ (3d4) in manganites and Cu2+ (3d9) in cuprates exhibit outstanding magnetic and electronic properties, including colossal magnetoresistance (CMR) and high-temperature superconductivity (HTSC). The physics of these compounds is associated with the orbitally-degenerate electronic states of JT ions, leading to the linear electron-lattice interaction, complemented by the entirely electronic
superexchange (SE) interaction. Here, ...
Добавлено: 29 декабря 2024 г.
Каган М. Ю., Ихсанов Р. Ш., Ковалев И. А. и др., Журнал экспериментальной и теоретической физики 2024 Т. 166 № 1 С. 89–97
Рассмотрена сверхпроводимость и неоднородные состояния в металлическом водороде и ряде электронных систем с притяжением, описываемых неоднородной (пространственно-разделенной) ферми-бозесмесью со сверхпроводящими кластерами или каплями параметра порядка в матрице расспаренных
нормальных состояний. Пространственно-разделенная ферми-бозе-смесь реализуется в сверхпроводящих
оксидах висмута BaKBiO3 . Капли параметра порядка могут возникать в тонких пленках «грязного»
(с большим количеством примесей) металла, описываемых двумерной моделью Хаббарда малой ...
Добавлено: 7 апреля 2024 г.
Жумагулов Я. В., Кашурников В. А., Красавин А. В. и др., Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 2019 Т. 109 № 1-2 С. 48–53
Методом вариационного кластерного приближения рассчитана фазовая диаграмма двумерной двухорбитальной модели Хаббарда, широко используемой для описания высокотемпературных сверхпроводников на основе железа, в области электронного допирования. Получено, что сосуществование антиферромагнитной и сверхпроводящей фаз реализуется в широком диапазоне значений электронного допирования. В сверхпроводящей фазе параметр порядка имеет s±-симметрию. ...
Добавлено: 18 июля 2023 г.
Буровский Е. А., Потапова А. С., Пиле Я. Э., , in: Supercomputing: 8th Russian Supercomputing Days, RuSCDays 2022, Moscow, Russia, September 26–27, 2022, Revised Selected PapersVol. 13708.: Springer, 2022. P. 303–312.
Добавлено: 19 декабря 2022 г.
Буровский Е. А., Потапова А. С., Springer, 2022.
Добавлено: 16 декабря 2022 г.