Найдено научных статей и публикаций: 177   
101.

Дисперсия скорости звука в борате железа при ядерном магнитоакустическом резонансе     

Богданова Х.Г., Леонтьев В.Е., Шакирзянов М.М., Булатов А.Р. - Журнал "Физика Твердого Тела" , 2000
Экспериментально и теоретически исследована частотная зависимость скорости связанных магнитоупругих волн в слабом ферромагнетике FeBO3. В условиях ядерного магнитоакустического резонанса, когда частота возбуждаемого в образце звука близка к частоте ЯМР ядер Fe57, обнаружена аномальная зависимость скорости поперечного звука от частоты в монодоменном образце. Показано, что наблюдаемая зависимость обусловлена существенным влиянием неравновесных состояний ядерной спин-системы на перенормировку упругих констант вследствие эффективной магнитоупругой связи. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект N 99-02-16268).
102.

Затухание звука конечной амплитуды вблизи сегнетоэлектрического фазового перехода     

Сердобольская О.Ю., Сердобольский А.В., Морозова Г.П. - Журнал "Физика Твердого Тела" , 2000
Рассчитаны температурные зависимости эффективного затухания звука вблизи фазового перехода в кристалле триглицинсульфата для мощных звуковых волн с деформацией порядка 10-5. Показано, что за счет критического возрастания модулей упругости третьего порядка генерация гармоник и их поглощение могут внести существенный вклад в измеряемый коэффициент поглощения на основной частоте. Результаты сравниваются с экспериментом.
103.

Скорость звука в монокристаллах синтетических опалов     

Богомолов В.Н., Смирнов И.А., Шаренкова Н.В., Брулс Г. - Журнал "Физика Твердого Тела" , 2001
В интервале температур 4.2--300 K на частоте 10 MHz в направлении [111] измерена продольная скорость звука (v1) в монокристаллическом синтетическом опале. vL при 300 K равна 2.1·105 сm/s. dvL/v300K(T) (где dvL=vT, K-v300 K) в интервале 4.2--200 и 200--300 K ведет себя соответственно подобно аморфным и кристаллическим телам. Работа выполнена в рамках двустороннего соглашения между Российской академией наук и Немецким научным обществом по теме "Advanced Materials with Collective Electronic Properties" при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант N 00-02-16883).
104.

Магнитное двупреломление звука и магнитоакустические осцилляции вгематите     

Ахмадуллин И.Ш., Мигачев С.А., Садыков М.Ф., Шакирзянов М.М. - Журнал "Физика Твердого Тела" , 2004
Приведены результаты экспериментального исследования эффекта магнитного двулучепреломления звука в легкоплоскостном антиферромагнетике alpha-Fe2O3. Обнаружены осцилляции амплитуды прошедшего через образец поперечного звука, распространяющегося вдоль тригональной оси  C3 кристалла, в зависимости от величины магнитного поля  H, приложенного в базисной плоскости ( H normal C3). Эксперименты качественно подтверждают выводы теории этого явления, развитой ранее Туровым. Обсуждаются возможные причины существенного количественного различия теории и эксперимента в полевой зависимости периода осцилляций амплитуды звука. В неотожженных образцах гематита обнаружена 60o периодическая зависимость положения экстремумов осцилляций от направления магнитного поля в базисной плоскости, связанная с базисной анизотропией выше второго порядка. Наличие значительных (~6·103 Oe) эффективных полей магнитной анизотропии в плоскости базиса может быть объяснено существованием больших остаточных напряжений в таких образцах.
105.

Проявление базисной анизотропии имеханических граничных условий вмагнитном двупреломлении звука вгематите     

Ахмадуллин И.Ш., Мигачев С.А., Садыков М.Ф., Шакирзянов М.М. - Журнал "Физика Твердого Тела" , 2005
Изложены результаты экспериментального изучения угловой зависимости эффекта магнитного двупреломления звука в гематите от направления магнитного поля, приложенного в базисной плоскости кристалла. При комнатных температурах обнаружена гексагональная и одноосная анизотропия положения кривой магнитоакустических осцилляций в магнитном поле --- кривой осцилляционной зависимости амплитуды прошедшей через кристалл акустической волны от величины поля. Показано, что гексагональная анизотропия обусловлена базисной анизотропией высших порядков. Появление одноосной магнитной анизотропии в базисной плоскости объясняется существованием механических напряжений на границах образца, возникающих при приклеивании к ним пьезопреобразователей. Наблюдаемое изменение направления оси одноосной анизотропии при изменении граничных условий подтверждает данное предположение. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант N 04-02-16025).
106.

Поворот плоскости поляризации илинейное двупреломление звука вгематите ниже точки морина     

Мигачев С.А., Садыков М.Ф., Шакирзянов М.М. - Журнал "Физика Твердого Тела" , 2006
Приводятся результаты экспериментального исследования эффекта линейного антиферромагнитного двупреломления звука в гематите (alpha-Fe2O3), находящемся в легкоосной коллинеарной фазе ( L|| C3) ниже точки Морина. В магнитных полях  H, приложенных в базисной плоскости ( H normal C3) (3.5=<q H=<q 15 kOe), после ориентационного фазового перехода (по температуре) в легкоосное состояние обнаружен поворот плоскости поляризации прошедшего через образец линейно поляризованного поперечного звука, распространяющегося вдоль тригональной оси кристалла  C3. Получено, что угол поворота проявляет 180-градусную угловую зависимость от направления поля в плоскости базиса и изменяется по величине от нулевых значений до ~pi/2. На основании численных оценок показано, что условия, необходимые для поворота плоскости поляризации на значительные углы (~pi/2), могут быть выполнены в легкоосной фазе при температурах ориентационного фазового перехода, близких к температуре Морина, что и реализуется в используемых полях. Полученные результаты достаточно хорошо описываются теорией линейного антиферромагнитного двупреломления звука (Е.А. Туров) и подтверждают ее основные выводы. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант N 04-02-16025). PACS: 62.65.+k, 75.30-m
107.

Проявление эффекта локализации электронов в осцилляциях поглощения звука в режиме квантового эффекта холла     

Дричко И.Л., Дьяконов А.М., Крещук А.М., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Суслов А.В. - Журнал "Физика и Техника Полупроводников" , 1997
Экспериментально исследован коэффициент поглощения поверхностных акустических волн в пьезодиэлектрике, контактирующем при малом зазоре с гетероструктурой GaAs/Al0.25Ga0.75As (с подвижностью двумерных электронов mu=1.3· 105 см2/(В·с) при T=4.2K ) в зависимости от частоты волны, величины вакуумного зазора, магнитного поля и температуры. Вычислены и проанализированы зависимости высокочастотной проводимости (в области 30/210МГц) от магнитного поля и частоты. Экспериментальные результаты можно объяснить, если предположить существование флуктуационного потенциала, в котором происходит локализация носителей тока. Обсуждается характер поглощения поверхностных акустических волн при взаимодействии с локализованными в энергетических "хвостах" уровней Ландау двумерными электронами.
108.

Исследование АЧХ алгоритмов сжатия звука по стандарту MPEG-1 Layer3     

Косов К.в. - Научная сессия МИФИ-1999. Ч.7 Информатика и компьютерные системы. Информационные технологии. Интеллектуальные системы и технологии. Технологии разработки программного обеспечения. Банки данных и анализ данных , 1999
Косов К.в. Исследование АЧХ алгоритмов сжатия звука по стандарту MPEG-1 Layer3 // Научная сессия МИФИ-1999. Ч.7 Информатика и компьютерные системы. Информационные технологии. Интеллектуальные системы и технологии. Технологии разработки программного обеспечения. Банки данных и анализ данных, стр. 94-96
109.

Статистика шума в параметрическом генераторе звука     

Пыльнов Ю.в., Бобров И.в. - Научная сессия МИФИ-2000. Ч.4 Лазерная физика. Физика плазмы. Сверхпроводимость и физика наноструктур. Физика твердого тела. Оптическая обработка информации , 2000
Пыльнов Ю.в., Бобров И.в. Статистика шума в параметрическом генераторе звука // Научная сессия МИФИ-2000. Ч.4 Лазерная физика. Физика плазмы. Сверхпроводимость и физика наноструктур. Физика твердого тела. Оптическая обработка информации, стр. 144-145
110.

Метод расчета скорости звука в морской воде     

Абрамова Е.п., Денисов Д.а. - Научная сессия МИФИ-2002. Т.9 Молекулярно-селекивные и нелинейные явления и процессы. Перспективные наукоемкие технологии. Физика, химия и компьютерная разработка материалов. Физическая химия растворов. Ультрадисперсные (нано-)материалы , 2002
Абрамова Е.п., Денисов Д.а. Метод расчета скорости звука в морской воде // Научная сессия МИФИ-2002. Т.9 Молекулярно-селекивные и нелинейные явления и процессы. Перспективные наукоемкие технологии. Физика, химия и компьютерная разработка материалов. Физическая химия растворов. Ультрадисперсные (нано-)материалы, стр. 122