Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Латышев, Ю. И.$<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.
530.1
Л 278


    Латышев, Ю. И.
    Плавление решетки джозефсоновских вихрей в Bi-2212 [Текст] / Ю. И. Латышев, В. Н. Павленко, А. П. Орлов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2007. - Т. 132, вып. 1. - С. 265-267. - Библиогр.: с. 267 . - ISSN 0044-4510
УДК
ББК 22.31
Рубрики: Физика--Теоретическая физика
Кл.слова (ненормированные):
джозефсоновские вихри; решетки; плавление решетки
Аннотация: Исследована B-T-диаграмма (В - индукция магнитного поля, параллельного слоям, Т - температура) плавления решетки джозефсоновских вихрей в Bi-2212.


Доп.точки доступа:
Павленко, В. Н.; Орлов, А. П.

Найти похожие

2.
538.9
О-664


    Орлов, А. П.
    Индуцирование энергетической щели волны зарядовой плотности в NbSe[3] сильным магнитным полем выше температуры пайерлсовского перехода [Текст] / А. П. Орлов, Ю. И. Латышев, Д. Виньоль, П. Монсо // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2008. - Т. 87, вып. 8. - С. 502-506 . - ISSN 0370-274Х
УДК
ББК 22.3
Рубрики: Физика
   Общие вопросы физики

Кл.слова (ненормированные):
конденсированные среды -- волна зарядовой плотности -- магнитное поле -- индуцирование энергетической щели -- пайерлсовский переход
Аннотация: Методом межслоевой туннельной спектроскопии исследовано влияние магнитного поля на величину энергетической щели волны зарядовой плотности (ВЗП) в NbSe[3] вблизи температуры нижнего пайерлсовского перехода T[p2]. Показано, что магнитное поле увеличивает энергетическую щель и даже может ее индуцировать при температурах, на 15-20 К превышающих T[p2]. При этом амплитуда пика щелевой особенности туннельного спектра сначала увеличивается с ростом поля, достигает максимума при 20-30 Тл, а затем уменьшается при дальнейшем росте поля. Эффект увеличения амплитуды щелевого пика связывается с улучшением условия нестинга ВЗП под действием поля, тогда как ее подавление в сильных полях - с разрушением основного состояния в результате его зеемановского расщепления.


Доп.точки доступа:
Латышев, Ю. И.; Виньоль, Д.; Монсо, П.

Найти похожие

3.


   
    Периодические по полю осцилляции магнетосопротивления тонких монокристаллов графита с колоннообразными дефектами [Текст] / Ю. И. Латышев [и др. ] // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2009. - Т. 90, вып: вып. 6. - С. 526-530
УДК
ББК 22.334
Рубрики: Физика
   Магнетизм

Кл.слова (ненормированные):
магнетосопротивление -- тонкие монокристаллы -- монокристаллы -- графит -- колоннообразные дефекты -- графеновые мезоскопические кольца -- осцилляции магнетосопротивления
Аннотация: Исследовано магнетосопротивление тонких монокристаллов графита с колоннообразными дефектами (КД). Обнаружен периодический по полю вклад в магнетосопротивление с периодом 7. 5 Тл. Оценка диаметра КД с помощью атомно-силового микроскопа показывает, что периодичность осциллирующего вклада по потоку близка hc/e на дефект. Результат согласуется с измерениями осцилляций магнетосопротивления Ааронова-Бома на графеновых мезоскопических кольцах.


Доп.точки доступа:
Латышев, Ю. И.; Латышев, А. Ю.; Орлов, А. П.; Щекин, А. А.; Быков, В. А.; Монсо, П.; Бек, К. ван дер; Конциковский, M.; Монне, И.

Найти похожие

4.


   
    Эффект Ааронова-Бома на многостенных углеродных нанотрубках в режиме, близком к сильной локализации носителей [Текст] / Ю. И. Латышев [и др. ] // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2009. - Т. 90, вып: вып. 9. - С. 672-675
УДК
ББК 22.334
Рубрики: Физика
   Магнетизм

Кл.слова (ненормированные):
эффект Ааронова-Бома -- Ааронова-Бома эффект -- нанотрубки -- углеродные нанотрубки -- многостенные нанотрубки -- магнитосопротивление -- баллистическое движение носителей
Аннотация: Исследован эффект Ааронова-Бома на многостенных углеродных нанотрубках в условиях степенного роста сопротивления с понижением температуры, предшествующих сильной локализации носителей. Обнаружен периодический вклад в продольное магнитосопротивление с периодом 18 Тл, соответствующим кванту магнитного потока hc/e на сечение нанотрубки. Полученный результат указывает на возможность баллистического движения носителей по периметру образца в условиях, близких к сильной локализации носителей в продольном направлении.


Доп.точки доступа:
Латышев, Ю. И.; Орлов, А. П.; Латышев, А. Ю.; Вейд, Т. Л.; Конциковский, М.; Монсо, П.

Найти похожие

5.
539.2
Л 278


    Латышев, Ю. И.
    Квантовые когерентные эффекты в слоистых наноструктурах [Текст] / Ю. И. Латышев, авт. А. П. Орлов // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2011. - Т. 94, вып. 6. - С. 517-526
УДК
ББК 22.37
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

Кл.слова (ненормированные):
наноструктуры -- слоистые наноструктуры -- квантовые когерентные эффекты -- магнитотранспорт -- волны зарядовой плотности -- межслоевая туннельная спектроскопия
Аннотация: Исследован магнитотранспорт в структурах на основе NbSe[3], Bi[2]Sr[2]CaCu[2]O[8+x] и графита. На NbSe[3] с помощью межслоевой туннельной спектроскопии обнаружен и исследован эффект стимуляции щели волны зарядовой плотности (ВЗП) сильным магнитным полем. Показан его орбитальный характер и изучено влияние на него зеемановского расщепления основного состояния ВЗП. Найдена вторая гармоника щелевой особенности ВЗП на туннельных спектрах, связанная с каскадной релаксацией квазичастиц с избыточной энергией 2Дельта. На мезах Bi[2]Sr[2]СaСu[2]O[8+х] исследованы эффекты, обусловленные взаимодействием джозефсоновских вихрей и абрикосовских вихревых нитей. Исследования магнетосопротивления на образцах тонкого графита с наноотверстиями определили значительный вклад в магнитотранспорт дираковских фермионов, а также позволили получить экспериментальное подтверждение существования краевых состояний вокруг наноотверстий.


Доп.точки доступа:
Орлов, А. П.

Найти похожие

6.
536.22/.23
П 535


   
    Получение графена при помощи травления монокристаллов естественного графита в плазмохимическом реакторе на базе пучково-плазменного разряда / Ю. И. Латышев [и др.] // Доклады Академии наук. - 2012. - Т. 442, № 2, январь. - С. 181-183. - Библиогр.: с. 183 . - ISSN 0869-5652
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
тонкие пленки -- наноструктуры -- плазма
Аннотация: Продемонстрировано новое направление нанотехнологии получения атомно-тонких пленок графита высокого качества и относительно больших латеральных размеров с помощью контролируемого низкоэнергетического ионного травления тонких монокристаллов естественного графита.


Доп.точки доступа:
Латышев, Ю. И.; Орлов, А. П.; Песков, В. В.; Шустин, Е. Г.; Щекин, А. А.; Быков, В. А.

Найти похожие

7.
538.9
О-637


   
    Орбитальное квантование в системе краевых дираковских фермионов в наноперфорированном графене / Ю. И. Латышев [и др.]. // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2013. - Т. 98, вып. 4. - С. 242-246
УДК
ББК 22.3
Рубрики: Физика
   Общие вопросы физики

Кл.слова (ненормированные):
наноперфорированный графен -- графен -- электросопротивление -- уровень Ферми -- Ферми уровень -- дираковские фермионы
Аннотация: Исследованы зависимости электросопротивления R наноперфорированных образцов графена от положения уровня Ферми E[F], которое изменялось с помощью напряжения на затворе V[g]. Наноперфорация проводилась с помощью облучения образцов графена на подложке Si/SiO[2] либо тяжелыми (ксенон), либо легкими (гелий) ионами. При низких температурах в отсутствие магнитного поля на зависимости R (V[g]) обнаружена серия регулярных пиков. Пики связываются с прохождением E[F] через эквидистантную лестницу уровней, образованных орбитально-квантованными состояниями краевых дираковских фермионов (ДФ), вращающихся вокруг каждого наноотверстия. Результаты согласуются с теорией краевых состояний для безмассовых ДФ.


Доп.точки доступа:
Латышев, Ю. И.; Орлов, А. П.; Фролов, А. В.; Волков, В. А.; Загороднев, И. В.; Скуратов, В. А.; Петров, Ю. В.; Вывенко, О. Ф.; Иванов, Д. Ю.; Конзиковски, М.; Монсеау, П.; Институт радиотехники и электроники им. Котельникова РАН; Институт радиотехники и электроники им. Котельникова РАН; Институт радиотехники и электроники им. Котельникова РАН; Институт радиотехники и электроники им. Котельникова РАН; Институт радиотехники и электроники им. Котельникова РАН; Московский физико-технический институт; Московский физико-технический институт; Объединенный институт ядерных исследований; Санкт-Петербургский государственный университет. Междисциплинарный ресурсный центр по направлению "Нанотехнологии"; Санкт-Петербургский государственный университет. Междисциплинарный ресурсный центр по направлению "Нанотехнологии"; Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАНEcole Polytechnique (France); Institut Neel (France)

Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)