Microwave spectroscopy of superfluid He II

Experimentally observed with dielectric disc resonator technique the resonant microwave absorptionamplification in superfluid He II below λ-point has been interpreted theoretically as a phenomenon in electrically
 active dielectric medium with low-energy excitations which exist near the grou...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Физика низких температур
Дата:2019
Автори: Chishko, K.A., Rybalko, A.S.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2019
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/176080
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:Microwave spectroscopy of superfluid He II / K.A. Chishko, A.S. Rybalko// Физика низких температур. — 2019. — Т. 45, № 3. — С. 384-390. — Бібліогр.: 21 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862627948078563328
author Chishko, K.A.
Rybalko, A.S.
author_facet Chishko, K.A.
Rybalko, A.S.
citation_txt Microwave spectroscopy of superfluid He II / K.A. Chishko, A.S. Rybalko// Физика низких температур. — 2019. — Т. 45, № 3. — С. 384-390. — Бібліогр.: 21 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Физика низких температур
description Experimentally observed with dielectric disc resonator technique the resonant microwave absorptionamplification in superfluid He II below λ-point has been interpreted theoretically as a phenomenon in electrically
 active dielectric medium with low-energy excitations which exist near the ground state of the He–He interatomic
 bond due to fine structure of spin subsystem in condensed helium phase. The experimentally registered
 microwave resonant absorption line with fres = 180.3 GHz at T = 1.4 K and fres = 150.0 GHz at T = 2.1 K is
 closely related to the standard value of roton gap ∆/kB = 8.64 K (179.36 GHz). The measured temperature
 dependence of the resonant absorption demonstrates an excellent agreement with the corresponding neutron
 diffraction data for ∆(T) known from different literature sources. From the common point of view the obtained
 resonant absorption provides a typical example of the microwave spectroscopy which occurs widely among
 molecular systems with rotational and vibrational degrees of freedom, but for the first time discovered on as
 simple atomic matter as a superfluid helium. We explain the phenomenon as an effect of spin-phonon interaction
 within superfluid He II phase, and our theoretical estimation gives an upper limit ~ 250 GHz for the microwave
 resonant response of the system at T = 0. We interpret the dielectric 4
 He superfluid as an electrically active
 working substance for low temperature MASER, and clarify the atomic mechanism of microwave absorption–
 amplification in the condensed helium phases. Резонансні поглинання–підсилення електромагнітної енергії
 НВЧ діапазону у надплинному He II при температурах нижчих
 λ -точки, що спостерігаються за допомогою техніки діелектричного дискового резонатора, інтерпретовано теоретично
 як ефекти у електрично активному діелектричному середовищі, яке вміщує низькоенергетичні збудження, що існують
 поблизу основного стану міжатомного зв’язку He–He завдяки
 тонкій структурі спінової підсистеми у конденсованих фазах
 гелію. НВЧ лінії резонансного поглинання fres = 180,3 ГГц
 при T = 1,4 К та fres = 150 ГГц при T = 2,1 К, які експериментально спостерігаються, однозначно корельовані зі стандартним значенням величини ротонної щілини ∆/ = 8,64 kB К
 (179,36 ГГц). Виміряна температурна залежність резонансного
 поглинання добре узгоджується з різними літературними даними по ∆( ) T . Згідно з загальноприйнятими уявленнями резонансне поглинання, яке спостерігається у НВЧ діапазоні, є
 ефектом, типовим для молекулярних систем з обертальними
 та коливальними ступінями свободи, однак про це явище
 вперше повідомлюється для такого простого атомарного
 середовища як надплинний гелій. Ми пояснюємо це явище як
 ефект спін-фононної взаємодії у надплинній фазі He II. Наша
 теоретична оцінка дає верхню границю ~ 250 ГГц щодо НВЧ
 резонансного відгуку системи при T = 0. Ми інтерпретуємо
 надплинний діелектрик 4
 He як електрично активне робоче
 середовище для низькотемпературного MASERа та пояснюємо
 атомарний механізм НВЧ поглинання–підсилення у конденсованих фазах гелію. Резонансные поглощения–усиления электромагнитной
 энергии СВЧ диапазона в сверхтекучем He II при температурах
 ниже λ -точки, наблюдаемые с помощью техники диэлектрического дискового резонатора, интерпретированы теоретически как эффекты в электрически активной диэлектрической
 среде, содержащей низкоэнергетические возбуждения, существующие вблизи основного состояния межатомной связи
 He–He благодаря тонкой структуре спиновой подсистемы в
 конденсированных фазах гелия. Экспериментально регистрируемые СВЧ линии резонансного поглощения fres = 180,3 ГГц при T = 1,4 К и fres = 150 ГГц при T = 2,1 К однозначно коррелированны со стандартным значением величины ротонной
 щели ∆/ = 8,64 kB К (179,36 ГГц). Измеренная температурная
 зависимость резонансного поглощения демонстрирует прекрасное согласие с литературными данными по ∆( ) T . Согласно общепринятым представлениям, наблюдаемое резонансное
 поглощение в диапазоне СВЧ является эффектом, типичным
 для молекулярных систем с вращательными и колебательными степенями свободы, однако об этом явлении впервые сообщается для простой атомарной среды — сверхтекучего
 гелия. Мы объясняем это явление как эффект спин-фононного
 взаимодействия в сверхтекучей фазе He II. Наша теоретическая оценка дает верхнюю границу ~ 250 ГГц для СВЧ резонансного отклика системы при T = 0. Мы интерпретируем
 сверхтекучий диэлектрик 4
 He как электрически активную
 рабочую среду для низкотемпературного MASERа и объясняем атомарный механизм СВЧ поглощения–усиления в
 конденсированных фазах гелия.
first_indexed 2025-11-30T09:19:44Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-176080
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0132-6414
language English
last_indexed 2025-11-30T09:19:44Z
publishDate 2019
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
record_format dspace
spelling Chishko, K.A.
Rybalko, A.S.
2021-02-03T15:48:35Z
2021-02-03T15:48:35Z
2019
Microwave spectroscopy of superfluid He II / K.A. Chishko, A.S. Rybalko// Физика низких температур. — 2019. — Т. 45, № 3. — С. 384-390. — Бібліогр.: 21 назв. — англ.
0132-6414
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/176080
Experimentally observed with dielectric disc resonator technique the resonant microwave absorptionamplification in superfluid He II below λ-point has been interpreted theoretically as a phenomenon in electrically
 active dielectric medium with low-energy excitations which exist near the ground state of the He–He interatomic
 bond due to fine structure of spin subsystem in condensed helium phase. The experimentally registered
 microwave resonant absorption line with fres = 180.3 GHz at T = 1.4 K and fres = 150.0 GHz at T = 2.1 K is
 closely related to the standard value of roton gap ∆/kB = 8.64 K (179.36 GHz). The measured temperature
 dependence of the resonant absorption demonstrates an excellent agreement with the corresponding neutron
 diffraction data for ∆(T) known from different literature sources. From the common point of view the obtained
 resonant absorption provides a typical example of the microwave spectroscopy which occurs widely among
 molecular systems with rotational and vibrational degrees of freedom, but for the first time discovered on as
 simple atomic matter as a superfluid helium. We explain the phenomenon as an effect of spin-phonon interaction
 within superfluid He II phase, and our theoretical estimation gives an upper limit ~ 250 GHz for the microwave
 resonant response of the system at T = 0. We interpret the dielectric 4
 He superfluid as an electrically active
 working substance for low temperature MASER, and clarify the atomic mechanism of microwave absorption–
 amplification in the condensed helium phases.
Резонансні поглинання–підсилення електромагнітної енергії
 НВЧ діапазону у надплинному He II при температурах нижчих
 λ -точки, що спостерігаються за допомогою техніки діелектричного дискового резонатора, інтерпретовано теоретично
 як ефекти у електрично активному діелектричному середовищі, яке вміщує низькоенергетичні збудження, що існують
 поблизу основного стану міжатомного зв’язку He–He завдяки
 тонкій структурі спінової підсистеми у конденсованих фазах
 гелію. НВЧ лінії резонансного поглинання fres = 180,3 ГГц
 при T = 1,4 К та fres = 150 ГГц при T = 2,1 К, які експериментально спостерігаються, однозначно корельовані зі стандартним значенням величини ротонної щілини ∆/ = 8,64 kB К
 (179,36 ГГц). Виміряна температурна залежність резонансного
 поглинання добре узгоджується з різними літературними даними по ∆( ) T . Згідно з загальноприйнятими уявленнями резонансне поглинання, яке спостерігається у НВЧ діапазоні, є
 ефектом, типовим для молекулярних систем з обертальними
 та коливальними ступінями свободи, однак про це явище
 вперше повідомлюється для такого простого атомарного
 середовища як надплинний гелій. Ми пояснюємо це явище як
 ефект спін-фононної взаємодії у надплинній фазі He II. Наша
 теоретична оцінка дає верхню границю ~ 250 ГГц щодо НВЧ
 резонансного відгуку системи при T = 0. Ми інтерпретуємо
 надплинний діелектрик 4
 He як електрично активне робоче
 середовище для низькотемпературного MASERа та пояснюємо
 атомарний механізм НВЧ поглинання–підсилення у конденсованих фазах гелію.
Резонансные поглощения–усиления электромагнитной
 энергии СВЧ диапазона в сверхтекучем He II при температурах
 ниже λ -точки, наблюдаемые с помощью техники диэлектрического дискового резонатора, интерпретированы теоретически как эффекты в электрически активной диэлектрической
 среде, содержащей низкоэнергетические возбуждения, существующие вблизи основного состояния межатомной связи
 He–He благодаря тонкой структуре спиновой подсистемы в
 конденсированных фазах гелия. Экспериментально регистрируемые СВЧ линии резонансного поглощения fres = 180,3 ГГц при T = 1,4 К и fres = 150 ГГц при T = 2,1 К однозначно коррелированны со стандартным значением величины ротонной
 щели ∆/ = 8,64 kB К (179,36 ГГц). Измеренная температурная
 зависимость резонансного поглощения демонстрирует прекрасное согласие с литературными данными по ∆( ) T . Согласно общепринятым представлениям, наблюдаемое резонансное
 поглощение в диапазоне СВЧ является эффектом, типичным
 для молекулярных систем с вращательными и колебательными степенями свободы, однако об этом явлении впервые сообщается для простой атомарной среды — сверхтекучего
 гелия. Мы объясняем это явление как эффект спин-фононного
 взаимодействия в сверхтекучей фазе He II. Наша теоретическая оценка дает верхнюю границу ~ 250 ГГц для СВЧ резонансного отклика системы при T = 0. Мы интерпретируем
 сверхтекучий диэлектрик 4
 He как электрически активную
 рабочую среду для низкотемпературного MASERа и объясняем атомарный механизм СВЧ поглощения–усиления в
 конденсированных фазах гелия.
en
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Спеціальний випуск. “Proceedings of 12th International Conference on Cryocrystals and Quantum Crystals (CC-2018)” (Wrocław, Poland, August 26–31, 2018)
Microwave spectroscopy of superfluid He II
НВЧ спектроскопія надплинного He II
СВЧ спектроскопия сверхтекучего He II
Article
published earlier
spellingShingle Microwave spectroscopy of superfluid He II
Chishko, K.A.
Rybalko, A.S.
Спеціальний випуск. “Proceedings of 12th International Conference on Cryocrystals and Quantum Crystals (CC-2018)” (Wrocław, Poland, August 26–31, 2018)
title Microwave spectroscopy of superfluid He II
title_alt НВЧ спектроскопія надплинного He II
СВЧ спектроскопия сверхтекучего He II
title_full Microwave spectroscopy of superfluid He II
title_fullStr Microwave spectroscopy of superfluid He II
title_full_unstemmed Microwave spectroscopy of superfluid He II
title_short Microwave spectroscopy of superfluid He II
title_sort microwave spectroscopy of superfluid he ii
topic Спеціальний випуск. “Proceedings of 12th International Conference on Cryocrystals and Quantum Crystals (CC-2018)” (Wrocław, Poland, August 26–31, 2018)
topic_facet Спеціальний випуск. “Proceedings of 12th International Conference on Cryocrystals and Quantum Crystals (CC-2018)” (Wrocław, Poland, August 26–31, 2018)
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/176080
work_keys_str_mv AT chishkoka microwavespectroscopyofsuperfluidheii
AT rybalkoas microwavespectroscopyofsuperfluidheii
AT chishkoka nvčspektroskopíânadplinnogoheii
AT rybalkoas nvčspektroskopíânadplinnogoheii
AT chishkoka svčspektroskopiâsverhtekučegoheii
AT rybalkoas svčspektroskopiâsverhtekučegoheii