?
Superconducting spin valve effect in Co/Pb/Co heterostructures with insulating interlayers
Beilstein Journal of Nanotechnology. 2024. Vol. 15. P. 457–464.
Ключевые слова: proximity effectspin valveспиновый клапанsuperconducting hybrid structuresсверхпроводящие гибридные структурыэффект близости
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
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.
Korneeva Y. P., Dryazgov M. A., Trofimov I. V. и др., Superconductor Science and Technology 2025 Vol. 38 No. 7 Article 075016
Добавлено: 1 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.
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.
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.
A. S. Gurskiy, Shapovalov D. L., K. Yu. Arutyunov, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 2024 Vol. 88 No. 5 P. 809–814
Добавлено: 1 декабря 2024 г.