Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Физика твердого тела. 1989. 31, № 7

 

Макаров Н.М., Перес Родригес Ф., Ямпольский В.А. «Всплесковая структура звукового поля, возбуждаемого в металле электромагнитной волной большой амплитуды» Физика твердого тела, 31, № 7, с. 31-35 (1989)

Теоретически исследована электромагнитная генерация продольного звука в металле в условиях нелинейного аномального скин-эффекта. Показано, что в режиме сильной нелинейности звуковое поле представляет собой серию δ-функционных пиков, появляющихся в образце в моменты времени, когда магнитное поле радиоволны на поверхности металла обращается в нуль. Эти всплески находятся друг от друга на расстоянии, равном половине длины звуковой волны и движутся в глубь металла со скоростью продольного звука. Причина возникновения особенностей звукового поля связана с группой электронов, захваченных сильным знакопеременным магнитным полем радиоволны.

Физика твердого тела, 31, № 7, с. 31-35 (1989) | Рубрика: 06.17

 

Валявичюс В.Д., Самуленис В.И., Высочанский Ю.М., Майор М.М., Гурзан М.И. «Скорость и поглощение ультразвука в сегнетоэлектрике с несоразмерной фазой Sn2P2Se6» Физика твердого тела, 31, № 7, с. 144-148 (1989)

Для кристаллов Sn2P2Se6 приводятся результаты измерений температурных зависимостей продольного ультразвука в направлении трех главных кристаллографических осей. При фазовых переходах из нормальной фазы в несоразмерную и из несоразмерной в сегнетоэлектрическую имеют место критические аномалии скорости и поглощения ультразвуковых волн. Во всем температурном интервале существования несоразмерной фазы наблюдаются дополнительное поглощение, а также аномальный гистерезис скорости и поглощения, связанные с доменоподобными состояниями. В сегнетоэлектрической фазе для продольной волны, распространяющейся вдоль оси X, обнаружена частотная дисперсия скорости, наличие которой, как и для Sn2P2Se6, объясняется неоднородностью поляризации в направлении сегнетоэлектрической оси X. Кроме этого, в сегнетофазе имеются дополнительные доменные пики поглощения.

Физика твердого тела, 31, № 7, с. 144-148 (1989) | Рубрика: 06.03

 

Кабыченков А.Ф., Шавров В.Г., Шевченко А.Л. «Спиновые волны в одноосном слабом ферромагнетике с продольной звуковой волной в плоскости базиса» Физика твердого тела, 31, № 7, с. 193-202 (1989)

Рассмотрено взаимодействие спиновых волн с продольной звуковой волной, распространяющейся в легкой плоскости одноосного слабого ферромагнетика вблизи ориентационного фазового перехода. Определены области устойчивости и неустойчивости и спектр спиновых волн в этих областях. Неустойчивость возникает, если скорость звука превышает характерную скорость спиновых волн. Показано, что усиление спиновых волн возможно в узком интервале скоростей спиновых волн вблизи скорости звука. Вычислены порог параметрического усиления спиновых волн, а также инкремент нарастания амплитуды волны. Определены поправки к скорости звука за счет взаимодействия с магнитной подсистемой.

Физика твердого тела, 31, № 7, с. 193-202 (1989) | Рубрики: 06.07 06.17

 

Балбашов А.М., Даньшин Н.К., Изотов А.И., Сдвижков М.А., Цымбал Л.Т. «Аномальность акустических свойств ErFeO3» Физика твердого тела, 31, № 7, с. 279-280 (1989)

Физика твердого тела, 31, № 7, с. 279-280 (1989) | Рубрика: 06.03