Резонансные спиновые моды в слоистых проводниках

Теоретически исследовано распространение спиновых волн в слоистых проводниках в присутствии
 внешнего магнитного поля. Показано, что при некоторых ориентациях магнитного поля
 относительно слоев проводника бесстолкновительное поглощение отсутствует и возможно
 распространение...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Физика низких температур
Дата:2005
Автор: Степаненко, Д.И.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2005
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/120779
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Резонансные спиновые моды в слоистых проводниках / Д.И. Степаненко // Физика низких температур. — 2005. — Т. 31, № 1. — С. 115-119. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Опис
Резюме:Теоретически исследовано распространение спиновых волн в слоистых проводниках в присутствии
 внешнего магнитного поля. Показано, что при некоторых ориентациях магнитного поля
 относительно слоев проводника бесстолкновительное поглощение отсутствует и возможно
 распространение слабозатухающих коллективных мод в условиях сильной пространственной
 дисперсии. Теоретично досліджено поширення спінових хвиль у шаруватих провідниках у присутності
 зовнішнього магнітного поля. Показано, що при деяких орієнтаціях магнітного поля щодо
 шарів провідника беззіткненне поглинання відсутнє і можливо поширення слабозатухаючих
 колективних мод в умовах сильної просторової дисперсії. The propagation of spin waves in layered
 conductors with an external magnetic field present
 is investigated theoretically. It is shown
 that for certain orientations of the magnetic field
 with respect to the conductor layers there is no
 collisionless absorption and weakly damping collective
 modes may propagate even under strong
 spatial dispersion.
ISSN:0132-6414