?
Influence of mechanical strains on the antiferromagnetic resonance modes of bulk a-Fe2O3
Applied Physics Letters. 2024. Vol. 124. No. 9. Article 092410.
Bogdanova T. V., Meshcheryakov A. A., D. V. Kalyabin, Khutieva A. B., Sadovnikov A. V., A. R. Safin, Nikitov S. A.
Язык:
английский
Ключевые слова: антиферромагнетики и слабый ферромагнетизмэффект Мандельштама – Бриллюэнамеханические напряженияantiferromagnetic resonanceантиферромагнитный резонансantiferromagnetsВзаимодействие Дзялошинского-МорияDzyaloshinskii-Moriya interactionАнтиферромагнетикиBrillouin scatteringantiferromagnet and weak ferromagnetismmechanical strains
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.
Калябин Д. В., Демидов В. В., Никитов С. А., Физика металлов и металловедение 2025 Т. 126 № 11 С. 1220–1225
Исследован спиновый транспорт в антиферромагнитных проводниках. Спиновый ток инжектировали из ферромагнитной пленки Co в антиферромагнитный проводник FeMn, после чего было исследовано постоянное напряжение, возникающее в слое Pt в условиях ферромагнитного резонанса при различных углах поворота ориентации постоянного магнитного поля в плоскости пленки. Был рассчитан вклад, вызванный чистым спиновым током (спиновой накачкой), зарегистрированный с помощью обратного ...
Добавлено: 27 марта 2026 г.
Chowde Gowda C., Alexey Kartsev, Tiwari N. и др., Journal of Materials Chemistry C 2024 Vol. 12 No. 46 P. 18691–18703
Добавлено: 16 марта 2026 г.
Калябин Д. В., Демидов В. В., Никитов С. А., Физика металлов и металловедение 2025 Т. 126 № 9 С. 1022–1030
Исследовано влияние толщин ферро- и антиферромагнитных слоев на магнитные свойства синтезированной структуры Pt/Co/FeMn/Pt на кремниевой подложке SiO2. Для экспериментального и теоретического исследования использовали петли магнитного гистерезиса, угловые зависимости спектров ферромагнитного резонанса и выражение для резонансного поля, полученное в ходе решения уравнения Ландау–Лифшица для динамики намагниченности. Установлены величины коэрцитивного поля, а также полей однонаправленной и одноосной анизотропии при толщинах антиферромагнитного слоя 5, ...
Добавлено: 5 февраля 2026 г.
Григорьев П., Pavlov N., Nekrasov I. и др., Communications Materials, A Nature Portfolio journal (United Kingdom) ISSN 26624443 2025 Vol. 6 No. 1 Article 252
Добавлено: 24 января 2026 г.
Sajhulov T. A., Matveev A. A., Demidov V. V. и др., Журнал экспериментальной и теоретической физики 2025 Т. 168 № 4 С. 500–508
Методом магнетронного распыления выращена серия гетероструктур SrMnO3 /La0.7 Sr0.3 MnO3 с различной толщиной антиферромагнитного слоя SrMnO3 . Методом ферромагнитного резонанса определены магнитные характеристики гетероструктуры SrMnO3 /La 0.7 Sr0.3MnO3, в том числе величина однонаправленной анизотропии при различной толщине антиферромагнитного слоя SrMnO3 . Представлены результаты рентгеноструктурного исследования полученных образцов и оценено изменение магнитооптического эффекта в ферромагнитной пленке La0.7 Sr0.3 MnO3 при нанесении антиферромагнитного слоя SrMnO3. Изучалась структура ...
Добавлено: 19 ноября 2025 г.
Bogdanova T. V., Meshcheryakov A. A., D. V. Kalyabin и др., Applied Physics Letters 2025 Vol. 127 No. 14 Article 142409
Добавлено: 19 ноября 2025 г.
Meshcheryakov A. A., A.R. Safin, Калябин Д. В. и др., Physics of the Solid State 2025 Vol. 67 No. 1 P. 72–77
Добавлено: 2 июля 2025 г.
Gabrielyan D., Volkov D., Kozlova E. и др., Journal of Applied Physics 2024 Vol. 136 No. 8 Article 083902
Spin pumping from canted antiferromagnets is a cutting-edge topic in modern spintronics. The interest for fundamental and applied research that these materials arouse is related to their unusual structure, namely, with a small canting of the magnetic sublattices, which is explained by the presence of the Dzyaloshinskii–Moriya interaction. Through this effect, it becomes possible to experimentally study ...
Добавлено: 26 ноября 2024 г.
Gabrielyan D. A., Volkov D. A., Kozlova E. E. и др., Journal of Physics D: Applied Physics 2024 Vol. 57 No. 30 Article 305003
Добавлено: 25 июня 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.