- •Физическое обозрение (современные проблемы физики)
- •В начало
- •Физика твердых, жидких
- •И газообразных сред
- •В начало
- •В начало
- •В начало
- •Оптика. Излучение вещества
- •В начало
- •В начало
- •В начало
- •Вверх вверх аморфные твердые среды
- •Вверх биофизика
- •Вверх вверх вариационные принципы физики
- •Вверх гравитация
- •Вверх вверх диффузия и явления переноса
- •Вверх излучение вещества
- •Вверх вверх квантовая теория конденсированных сред
- •Вверх вверх квантовые и оптические компьютеры
- •Вверх вверх кристаллическая структура. Дефекты
- •Вверх лазеры и квантовая электроника
- •Вверх вверх металлы и сплавы
- •Физика открытых систем. Аттракторы. Хаос и детерминирование
- •Вверхмеханика сплошных сред. Гидродинамика
- •Вверх механика твердого тела
- •Вверх микроскопия: оптическая, электронная, туннельная и пр.
- •Вверх вверх микроэлектроника. Физическая электроника
- •Вверх вверх нанотехнологии. Квантовые объекты
- •Вверх вверх новые материалы
- •Вверх оптика
- •Вверх вверх парафизика и прочая лженаука
- •Плазма и термоядерный синтез
- •Вверх поверхностные явления
- •Вверх полупроводники
- •Вверх вверх радиофизика
- •Разные математические методы
- •И модели в физике
- •Вверх резонансные методы исследования: ямр, эпр и пр
- •Вверх вверх сверхпроводимость
- •Вверх вверх сегнетоэлектричество и пироэлектрики
- •Вверх вверх солитоны. Нелинейные уравнения ммф
- •Вверх спектроскопия. Рассеяние света. Эффект мессбауэра
- •Вверх вверх термодинамика
- •Вверх вверх фазовые превращения
- •Вверх ферромагнетизм
- •Вверх вверх физика атомов
- •Вверх вверх физика взрыва и разрушения
- •Вверх физика газов
- •Вверх физика жидкости
- •Вверх физика космических лучей
- •Вверх вверх физика полимеров и растворов
- •Вверх физика пучков частиц
- •Вверх вверх физика солнечной системы и планет. Геофизика
- •Физика фундаментальных взаимодействий
- •И элементарных частиц
- •Вверх вверх физика ядер
- •Вверх вверх электромагнитные явления. Электродинамика
- •Вверх электро- и магнитомеханические явления
- •Вверх электрохимия и гальваника
- •Вверх энергетика и преобразование энергии
Вверх вверх квантовая теория конденсированных сред
―ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА
Vekilov-2.pdf – Векилов Ю.Х. "Межатомное взаимодействие и электронная структура твердых тел" СОЖ 1996 №11
Рассматриваются основные представления о межатомном взаимодействии в твердых телах и об их электронной структуре.
Itskevich.pdf – Ицкевич Е.С. "Ферми-поверхности и аномалии электронных характеристик металлов под высоким давлением" СОЖ 1997 №10
Ферми-поверхность - эффективный способ описания поведения электронов в металле. Форма и особенности поверхности Ферми объясняют такие свойства металлов, как проводимость электричества и тепла, поведение в магнитном поле. На поверхность Ферми можно воздействовать и изменять ее, например всесторонним сжатием. При этом меняются и свойства металла.
Rumyantsev.pdf – Румянцев В.В. "Эффекты когерентности при движении электронов в неупорядоченных средах" СОЖ 1999 №2
Квантовые интерференционные явления в конденсированной среде, как раньше считалось, существуют в основном при движении электронов в монокристаллах. В первую очередь это дифракция электронов. Однако оказалось, что квантовые интерференционные явления не только существуют в неупорядоченных средах, но и могут усиливаться беспорядком, характерным для таких систем.
Ivanov-1.pdf – Иванов В.К. "Электронные свойства металлических кластеров" СОЖ 1999 №8
Кратко обсуждается электронная структура микроскопических металлических кластеров и рассматривается простейшая теоретическая модель, объясняющая их квантовые свойства, в частности оболочечную структуру. Приводятся примеры проявления коллективных свойств электронной системы в процессах взаимодействия кластеров с электромагнитным полем.
Tsidilkovsky.pdf – Цидильковский И.М. "Электроны проводимости в поле сил инерции" СОЖ 2000 №9
Рассказано о поведении электронов проводимости твердого тела в поле сил инерции. Проанализированы классические электронно-инерционные опыты Толмена и Барнетта и объяснено, почему измеряемые величины в поле сил инерции определяются массой и зарядом свободного электрона, а не эффективной массой и зарядом электрона проводимости или дырки, как в случае электромагнитного поля.
―ФОНОНЫ, ЭКСИТОНЫ, ПОЛЯРОНЫ И ПР.
Belyavskii-1.pdf – Белявский В.И. "Экситоны в низкоразмерных системах" СОЖ 1997 №5
Кратко рассмотрены экситоны в полупроводниковых наноструктурах как системах пониженной размерности.
Dneprovskii.pdf – Днепровский В.С. "Экситоны перестают быть экзотическими квазичастицами" СОЖ 2000 №8
Увеличение энергии связи и силы осциллятора экситонов в наноструктурах и усиление кулоновского взаимодействия между электроном и дыркой, образующими экситон, в наноструктурах полупроводник-диэлектрик позволяют создавать работающие при комнатной температуре приборы, действие которых основано на физических процессах, определяемых экситонными состояниями.
Seisyan.pdf – Сейсян Р.П. "Экситон в низкоразмерных гетеросистемах"
СОЖ 2001 №4
Рассмотрено поведение экситонов в низкоразмерных гетеросистемах: квантовых ямах, квантовых проволоках и квантовых точках, а также в сверхрешетках и более сложных гетеросистемах, в частности в сверхструктурах с надбарьерной брэгговской локализацией электронов. Исследуются особенности энергетического спектра электронов и дырок и их плотности состояний, образование экситонных состояний, увеличение силы осциллятора, энергии связи и стабилизация экситонов с понижением размерности системы.
―КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ МАГНЕТИЗМА
Levitin.pdf – Левитин Р.З. "Магнетизм коллективизированных электронов" СОЖ 1997 №6
Рассказывается о магнитных свойствах металлов и сплавов, в которых ответственные за магнетизм электроны коллективизированы и их можно рассматривать как электронный газ. Показано, что особенности магнитного поведения таких магнетиков обусловлены квантовыми характеристиками газа коллективизированных электронов.
Nikitin.pdf – Никитин С.А. "Влияние магнитного упорядочения на упругие свойства твердых тел (магнитоупругие эффекты)" СОЖ 1997 №6
Рассмотрено влияние магнитного упорядочения на упругие свойства твердых тел (магнитоупругие эффекты). Показано, что эти эффекты являются источником информации о зависимости обменных и магнитокристаллических взаимодействий от межатомных расстояний. Представленный материал может быть использован в учебной литературе для более полного описания физических свойств конденсированных сред.
Gurevich.pdf – Гуревич А.Г. "Спиновые волны" СОЖ 1997 №9
Спиновые волны (магноны) в ферромагнетике рассматриваются как волны намагниченности в непрерывной среде и как элементарные возбуждения решетки локализованных спиновых магнитных моментов. Обсуждается вклад некогерентных магнонов в температурную зависимость намагниченности. Рассматриваются стоячие и бегущие когерентные спиновые волны в пленках и параметрическое возбуждение спиновых волн.
―КВАНТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
Bormontov.pdf – Бормонтов Е.Н. "Квантовый эффект Холла"
СОЖ 1999 №9
Квантовый эффект Холла - одно из немногих макроскопических квантовых явлений и вместе с тем один из интереснейших эффектов в современной физике. Эффект имеет принципиальное значение для исследований в области физики твердого тела, квантовой электродинамики и метрологии.
Sokolov-1.pdf – Соколов А.И. "Критические флуктуации и ренормализационная группа" СОЖ 2000 №12
Вблизи критической точки вещество ведет себя как сильно флуктуирующая нелинейная система. Метод ренормализационной группы, первоначально разработанный в квантовой теории поля, позволяет воссоздать физическую картину критического поведения и рассчитать с высокой точностью его универсальные количественные характеристики.
―БОЗЕ-ЭЙНШТЕЙНОВСКАЯ КОНДЕНСАЦИЯ
Kibis-1.pdf – Кибис О.В. "Эффект бозе-эйнштейновской конденсации"
СОЖ 2000 №11
Проведено обсуждение макроскопического квантового эффекта, заключающегося в стремлении одинаковых бозонов собраться в одном и том же квантовом состоянии с наименьшей энергией. Кратко рассмотрены феномены индуцированного излучения света, сверхтекучести и сверхпроводимости, представляющие собой частные проявления этого эффекта.
Gorokhov.pdf – Горохов А.В. "Атомные конденсаты и атомный лазер"
СОЖ 2001 №1
Рассмотрены теоретические основы бозе-эйнштейновской конденсации в разреженных атомарных газах. Прослежены аналогии и различия между обычным (фотонным) и атомным лазерами.
Manykin-1.pdf – Маныкин Э.А. "Пространственные структуры из возбужденных атомов" СОЖ 2001 №7
Дан краткий обзор физических свойств и пространственных структур конденсированного возбужденного состояния, так называемого ридберговского вещества. Новые эксперименты убедительно показывают, что может существовать металл с плотностью разреженного газа.
