Основное состояние и фазовые переходы в сильно коррелированных ферми-системах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, доктор физико-математических наук Кудасов, Юрий Бориславович

  • Кудасов, Юрий Бориславович
  • доктор физико-математических наукдоктор физико-математических наук
  • 2003, Б.м.
  • Специальность ВАК РФ01.04.07
  • Количество страниц 263
Кудасов, Юрий Бориславович. Основное состояние и фазовые переходы в сильно коррелированных ферми-системах: дис. доктор физико-математических наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния. Б.м.. 2003. 263 с.

Оглавление диссертации доктор физико-математических наук Кудасов, Юрий Бориславович

Список основных сокращений н обозначений:.

Введение.

1. Вариационная теория основного состояния сильно коррелированных ферми-систем.

1.1. Теория почти локализованной ферми-жидкости (ПЛФЖ) при ненулевых температурах и произвольных магнитных полях.

1.1.1. Вариационный метод в теории сильно коррелированных ферми-систем.

1.1.2. Обобщение теории ПЛФЖ на случай ненулевых температур и произвольных магнитных полей.

1.1.3. Магнитная фазовая диаграмма УгОз и родственных соединений.

1.1.4. Линия плавления и кинетика плавления 3Не в сверхсильном магнитном поле при сверхнизких температурах.:.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Основное состояние и фазовые переходы в сильно коррелированных ферми-системах»

Сильно коррелированное состояние многогочастичных ферми-систем является одной из наиболее трудных и актуальных проблем физики конденсированного состояния. С электронными корреляциями связаны разнообразные явления в конденсированных средах: фазовые переходы металл-изолятор [1], магнетизм коллективизированных электронов [2], высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП) [3] и т.д. Интенсивные исследования сильно коррелированных систем начались на рубеже 50-ых - 60-ых годов прошлого столетия, когда стала очевидна недостаточность одночастичных методов расчета электронной структуры веществ [1]. В дальнейшем интерес к этой проблеме неоднократно переживал бурные подъемы, которые были связаны с изучением тяжелых фермионов [4] и открытием в них сверхпроводимости, а затем открытием ВТСП в купратных соединениях [6]. Сейчас известен широкий класс веществ, в которых возникает сильно коррелированное состояние: металлические системы (ВТСП, УгОз и т.д.), некоторые полупроводники (например Ре81), соединения с тяжелыми фермионами (СеСиб, иПз и т.д.). К ним также относится жидкий изотоп 3Не при низких температурах [5]. Современное состояние теоретических и экспериментальных исследований сильно коррелированных систем можно найти в монографиях и обзорах российских [2,3,7-11] и зарубежных авторов [12-16].

Одним из ключевых вопросов сильно коррелированных ферми-систем является проблема основного состояния. Хорошо известно, что перестройка основного состояния в условиях сильных корреляций приводит к очень сильной перенормировке квазичастичной зоны [17]. Эффективные массы квазичастиц могут достигать нескольких десятков (а в случае соединений с тяжелыми фермионами - нескольких сотен и даже тысяч) масс свободного электрона [15]. Другим интересным обстоятельством является то, что для многих сильно коррелированных систем кинетическая энергия фермионов по порядку величины сравнима с энергией межчастичного взаимодействия. В результате их конкуренции часто оказывается, что сравнительно слабые воздействия (изменения температуры, магнитного поля, давления и т.д.) приводят к радикальной перестройке основного состояния, например, к переходам металл-изолятор [1,18-22]. В данной работе уделено внимание теоретическому анализу фазовых переходов в сильно коррелированных системах. Для решения этой задачи теория почти локализованной ферми-жидкости (ПЛФЖ) была обобщена автором на случай ненулевых температур и произвольных магнитных полей. Обобщенная теория ПЛФЖ была затем применена для теоретического исследования фазовой диаграммы твердых растворов (У^хСгхЬОз и 3Не [20-24].

За последние 20 лет были выполнены обширные экспериментальные исследования электронной структуры сильно коррелированных соединений методами рассеяния нейтронов (см., например, [25-30]). В обзоре автора [31] на основании анализа экспериментальных данных для различных веществ показано, что динамический ближний порядок (БП) между электронами является универсальным свойством таких систем. Более того, подавление сильно коррелированного состояния повышением температуры, внешним магнитным полем, давлением или введением примесей всегда сопровождается ослаблением и исчезновением БП [31]. Этот факт говорит о тесной связи ближнего порядка и сильно коррелированного состояния. Таким образом, возникла задача конструирования основного состояния ферми-систем с БП. Для решения этой проблемы автором была создана новая вариационная теория [31-35]. Она основана на пробной многочастичной волновой функции, в которую ближние нелокальные корреляции включены в явном виде. Вычисление энергии основного состояния системы выполняется модифицированным методом псевдоансамбля Кикучи (вариационный кластерный метод) [36-44]. Полную энергию системы фермионов на решетке удается вычислить в аналитическом виде как функцию нескольких вариационных параметров. Основное состояние определяется путем численной минимизации этой функции по отношению к вариационным параметрам. Автором выполнены расчеты энергии основного состояния моделей Хаббарда и Кондо-Хаббарда на различных решетках, разработаны процедуры вычисления квазичастичных спектров.

Сильное магнитное поле является одним из наиболее мощных инструментов экспериментального исследования электронной структуры твердых тел. В магнитоупорядоченных веществах оно может индуцировать ориентационные фазовые переходы [45]. Критические магнитные поля таких переходов позволяют напрямую оценить константы обменных взаимодействий. В металлах квантование орбитального движения в сильном магнитном поле приводит к осцилляционным эффектам [46]. Наиболее известными среди них являются эффекты де Гааза - ван Альфена и Шубникова - де Гааза, которые широко используются для изучения топологии поверхности Ферми. В сильно коррелированных соединениях сильное магнитное поле способно радикально изменить основное состояние, например, индуцировать разнообразные фазовые переходы (см., например, [16,19,47]). Возможно также возникновение экзотических основных состояний, например, сверхпроводящего состояния, индуцированного сильным магнитным полем в квантовом пределе [48].

Успехи в экспериментальных исследованиях в сильных магнитных полях напрямую связаны с возможностями генерации таких полей. Первым, кто осознал преимущества импульсного способа получения сильного магнитного поля и успешно применил его на практике, был П. Л. Капица [50]. Его принцип использования энергии аккумулятора (конденсаторной батареи) и мотор-генератора для генерации сильных импульсных магнитных полей до сих пор широко используется во многих лабораториях мира [51]. Следующим важным шагом к получению воспроизводимых сверхсильных магнитных полей (СМП) была идея А. Д. Сахарова о возможности использования энергии взрывчатого вещества (ВВ) для усиления магнитного поля [52].

На протяжении последних 40 лет лаборатория СМП РФЯЦ-ВНИИЭФ является ведущей лабораторией в мире по созданию взрывомагнитных генераторов сверхсильных магнитных полей. Длительное время лабораторию возглавлял академик РАН А. И. Павловский. Развивая идею о взрывном способе генерации СМП, группе в составе А. И. Павловского, А. И. Быкова, М. И. Долотенко, Н. П. Колокольчикова и О. М. Таценко, удалось сконструировать магнитокумулятивный генератор МК-1. Эта установка сочетает в себе рекордные магнитные поля, большой полезный объем и высокую надежность - условия необходимые для проведения систематических исследований в СМП [53,54]. Недавно в НТЦ-1 РФЯЦ-ВНИИЭФ под руководством В. Д. Селемира в генераторе МК-1 было достигнуто рекордное на сегодняшний день магнитное поле 2800 Тл [55].

Сложной проблемой является проведение измерений в СМП. Здесь при конструировании диагностического оборудования, с одной стороны, приходится учитывать кратковременный характер генерируемого поля (~10"5 с). С другой стороны, рекордные значения плотностей электромагнитной энергии, запасаемой в генераторах с

СМП (в генераторе МК-1 она достигает 4-10 Дж/см ), заставляют уделять серьезное внимание борьбе с электромагнитными помехами. Прежде всего, эти проблемы возникли в связи с необходимостью измерения самого СМП. О. М. Таценко была создана оптическая методика измерения СМП, которая основана на магнитооптическом эффекте Фарадея [56,57]. Сейчас эта методика признана наиболее надежным способом регистрации СМП.

Для проведения исследований в СМП И. М. Маркевцевым, В. В. Платоновым и О. М. Таценко был разработан ряд методик измерения свойств твердых тел в СМП [58]. С 1988 года автор также принимал участие в этой работе. Расширение методического арсенала измерительных средств остается актуальным и сейчас, поскольку, как правило, каждая новая методика открывает возможности исследования нового класса явлений. Автором уделено значительное внимание усовершенствованию бесконтактных методик измерения проводимости твердых тел в СМП и предложены несколько новых методических решений [59-68].

Одновременно с созданием методического обеспечения экспериментов развивалось теоретическое изучение поведения веществ в СМП. Здесь следует отметить вклад двух научных школ, которые оказали заметное влияние на ход экспериментальных исследований в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Первая из них, под руководством А. К. Звездина (ИОФ РАН), занималась исследованием различных типов дальнего магнитного порядка в кристаллах и фазовыми переходами между ними, а также магнетизмом в нанокластерах и молекулах, содержащих магнитные ионы [69-71]. Вторая, под руководством В. Я. Демиховского (ННГУ), изучала поведение электронов проводимости в металлах, полупроводниках и сверхрешетках в условиях, когда магнитная длина соизмерима или больше периода структуры [72,73]. Новые теоретические результаты, полученные этими двумя научными школами, стимулировали проведение экспериментальных исследований в СМП.

Для получения воспроизводимого СМП необходимо решить ряд сложных научно-технических и технологических проблем. Кроме того, генераторы СМП оказываются очень трудоемкими и дорогими устройствами, поэтому лишь несколько лабораторий в мире могут проводить систематические исследования в области СМП. В Институте гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН (г. Новосибирск) длительное время развиваются экспериментальные и теоретические исследования ударноволновых магнито кумулятивных генераторов СМП [74]. В США генераторы СМП разрабатываются в Лос-аламосской национальной лаборатории (ЛАНЛ) группой, которой долгое время руководил С. М. Фаулер. Результаты работ, выполненных этой группой, можно найти в [75-86]. В Институте твердого тела Токийского университета группой Н. Миуры созданы и широко используются для исследования конденсированных сред генераторы СМП без ВВ: одновитковые соленоиды, а также системы с электродинамическим разгоном лайнера [51,87-93]. В системе с электродинамическим разгоном лайнера было получено пиковое магнитное поле 622 Тл без использования ВВ [92]. В настоящее время интенсивные исследования свойств твердых тел в СМП на одновитковых соленоидах выполняются также в Университете Хумбольта (Берлин, Германия) под руководством М. фон Ортенберга [94,95]. Исчерпывающие библиографические ссылки на работы в области сильных и сверхсильных магнитных полей, выполненные до 1986 года, содержатся в справочнике [96].

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований двух типов фазовых переходов под действием СМП (первого и второго рода). Одним из объектов исследования является сложный оксид состава УВагСизОу.х. Это вещество принадлежит к классу высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), который был открыт в 1986 году Беднорцем и Мюллером [6], и обладает чрезвычайно высокими критическими температурами (7с). Хотя механизм сверхпроводимости в ВТСП до сих пор не ясен, известно, что сильные электронные корреляции играют важную роль в формировании электронной структуры этих веществ [3]. После открытия ВТСП были проведены обширные исследования их свойств во многих лабораториях мира (см., например, [3,97,98]). Из всех ВТСП с критической температурой выше температуры кипения азота соединение УВагСизОу.х является, по-видимому, наиболее технологичным (получение массивных и пленочных образцов) и хорошо изученным веществом.

Большой интерес к изучению ВТСП объясняется возможностью создания на их основе сверхпроводящих устройств (сверхпроводящие квантовые интерферометры -СКВИДы, устройства микроэлектроники, криогенные двигатели и т.д. [99]), в которых используется дешевый охладитель - жидкий азот. Одной из особенностей ВТСП являются высокие значения верхнего критического поля (Нс2), которые при низких температурах достигают нескольких сотен тесла [58]. Поэтому исследование магнитной фазовой диаграммы ВТСП при низких температурах невозможно без применения СМП. Измерение Нс2 СП важно для термодинамического описания сверхпроводящего состояния. Зная Нс2, можно определить, например, длину когерентности, паулевский и спин-орбитальный вклады в магнитную восприимчивость сверхпроводника [100]. Зависимость Нс2(Т) при низких температурах может дать ключ к пониманию микроскопического механизма сверхпроводимости. Кроме Нс2 представляют интерес и фазовые переходы между различными состояниями самой сверхпроводящей фазы (например, вихревое стекло - вихревая решетка).

В лаборатории СМП ВНИИЭФ исследования ВТСП в магнитном поле генератора МК-1 проводились практически с момента открытия этих соединений. Был разработан ряд методик измерения магнитной восприимчивости объемных образцов и проводимости объемных и пленочных образцов в СМП [58,101-107]. С 1989 года автор принимал активное участие в проводимых исследованиях. Из более поздних работ отметим исследование эффекта де Гааза - ван Альфена в СМП в ориентированных порошках состава УВагСизОб^ [61-63].

Одной из наиболее удачных методик измерения проводимости ВТСП в СМП оказалась бесконтактная СВЧ методика [58,103-106], которая впервые была использована в СМП, по-видимому, в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Использование полиэтиленового волновода, по которому подводилось и отводилось излучение с длиной волны 8 мм, позволило осуществить полную гальваническую развязку элементов конструкции генератора МК-1 с пленочным образцом в СМП и устранить электромагнитные помехи со стороны силовых цепей. Результаты, обсуждаемые в данной работе, были получены автором с коллегами во взрывных экспериментах, выполненных в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1989-1993 годах и в ходе первой российско-американской серии экспериментов с генераторами МК-1 в 1993 году (в рамках контракта между ВНИИЭФ и ЛАНЛ) на полигоне Анчо Каньон в Лос-Аламосе (США). В этих экспериментах впервые было исследовано поведение ВТСП УВа2Сиз07.х при ориентации кристаллографической оси с перпендикулярно магнитному полю в СМП вплоть до верхнего критического поля.

Среди семейства узкозонных полупроводников моносилицид железа (РеБО выделяется своими необычными свойствами. Например, в оптической спектроскопии широко обсуждается нарушение правила сумм в РеЭ! [109], металлизация при повышении температуры наступает значительно раньше, чем это можно было бы ожидать из зонных расчетов [110] и т.д. Вблизи уровня Ферми в энергетическом спектре РеЭ! лежит узкая трехкратно вырожденная зона, образованная ¿/-электронами железа, поэтому для объяснения наблюдаемых аномалий использовались различные теоретические модели [111-118], в которых учитываются сильные электронные корреляции ¿/-электронов. Эффективные массы электронов, полученные из зонных расчетов [116], хотя и довольно велики, но, тем не менее, оказываются существенно меньше экспериментальных значений, что указывает на сильную перенормировку массы за счет межэлектронных взаимодействий.

Поскольку зеемановское расщепление в магнитных полях индукцией порядка несколько сотен тесла соизмеримо с шириной (<5) запрещенной зоны в спектре s,p- и d-электронов FeSi (£=0,11 эВ [119]), оно может привести к кардинальной перестройке электронного спектра. Поэтому сверхсильные магнитные поля являются мощным инструментом для исследования электронной структуры узкозонных полупроводников. Недавно в ряде теоретических работ исследовалось поведение FeSi в сильных магнитных полях [117,118]. В них предсказывался фазовый переход первого рода в металлическую фазу при нулевой температуре и значении магнитной индукции (В) 170 Тл, сопровождающийся скачком магнитного момента порядка от 0,2 [118] до 1 [117] магнетона Бора (jub) на атом железа.

Экспериментальные исследования FeSi в СМП были проведены автором с коллегами в 1997, 1998 годах в РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках научно-практических семинаров «Капица-1» и «Капица-2» при поддержке Министерства по атомной энергии Российской Федерации. Монокристаллические образцы FeSi изготавливались в Уральском государственном техническом университете (УГТУ-УПИ). Для проведения измерений проводимости FeSi в СМП впервые была применена ВЧ методика на отражении, разработанная автором [60]. В экспериментах параллельно с ВЧ методикой использовалась индукционная методика измерения намагниченности, причем впервые в СМП автором были выполнены раздельные измерения проводимости и намагниченности при помощи индукционной методики. В этих экспериментах впервые наблюдался и был исследован фазовый переход полупроводник-металл, индуцированный СМП.

Одной из областей техники, где могут найти применения фазовые переходы в сильно коррелированных соединениях, является техника генерации мощных электрических импульсов. В электронике умеренных импульсных токов (до единиц и десятков кА) доминирующее положение занимают полупроводниковые устройства. Принимая во внимание их дешевизну и огромное количество наработанных схемотехнических решений, практически невозможно составить им конкуренцию в этой области. Однако, в области больших импульсных токов (более 100 кА) полупроводниковая техника практически не используется. Одними из основных элементов для формирования коротких мощных электрических импульсов являются индуктивный накопитель (постоянная индуктивность, взрывомагнитные генераторы и т.д.) и размыкатели тока [120-122]. К настоящему моменту создано много мощных быстродействующих размыкателей иа различных физических принципах [123]. Каждый из них занимает свою нишу для использования.

Фазовый переход металл-изолятор представляет собой естественный эффект для создания твердотельного размыкателя [124]. В теории электрического взрыва проводников давно известно, что наиболее быстрым режимом введения энергии в проводник является сверхбыстрый (скиновый) режим электрического взрыва проводника [125]. При протекании импульсного тока по веществу, в котором происходит переход металл-изолятор под действием джоулевого разогрева или магнитного поля, возможна реализация аналогичного режима движения фазовой границы металл-изолятор. Автором была разработана аналитическая теория сверхбыстрого1 движения фазовой границы и выполнены аналитические оценки для твердых растворов (УюсСгх^Оз, которые являются одним из наиболее перспективных соединений для создания сильноточных твердотельных размыкателей [126]. В дальнейшем результаты этой модели были подтверждены численными расчетами диффузии магнитного поля (автором совместно с В. Н. Павловым) [127], был также выполнен аналитический (совместно с И. В. Макаровым) [128] и численный анализ устойчивости фазовой границы металл-изолятор и был сделан вывод о существенной роли термомагнитной неустойчивости (автором совместно с И. В. Макаровым и В. Н. Павловым) [129-131].

Автором с сотрудниками были выполнены экспериментальные исследования сверхбыстрого режима фазового перехода в твердых растворах (У1-хСгх)20з, которые подтвердили основные выводы аналитической теории [132-134]. Теоретические и экспериментальные исследования размыкания токов при фазовом переходе металл-изолятор проводились в рамках проектов Международного научно-технического центра (Проекты №829 и №1109).

1 По установившейся традиции в теории электрического взрыва проводников [125] мы будем называть скиновый режим движения фазовой границы металл-изолятор сверхбыстрым.

Основными целями настоящей работы являлись:

1. Обобщение теории ПЛФЖ на случай ненулевых температур и произвольного магнитного поля и анализ фазовой диаграммы различных конденсированных сред.

2. Разработка новой вариационной теории ферми-систем, включающей в явном виде ближний порядок, выполнение расчетов энергии основного состояния и корреляционных функций в моделях Хаббарда и Кондо-Хаббарда на различных решетках, развитие методов построения квазичастичных спектров и оценки роли ближнего порядка в сильно коррелированных системах в целом.

3. Разработка новых методов экспериментального исследования свойств твердых тел в сверхсильных импульсных магнитных полях и выполнение исследований фазовых переходов в сильно коррелированных системах в СМП.

4. Разработка теоретических основ нового типа сильноточного размыкателя на основе фазового перехода металл-изолятор в твердых растворах (УьхСгх^Оз.

Теоретическая значимость полученных результатов состоит в обобщении теории ПЛФЖ на случай ненулевых температур и сильных магнитных полей и применении обобщенной теории ПЛФЖ к магнитной фазовой диаграмме твердых растворов (УюсСгхЬОз к линии плавления 3Не в сильных магнитных полях, в создании новой вариационной теории сильно коррелированных ферми-систем с ближним порядком и результатами расчетов энергии основного состояния, эффективных масс и корреляционных функций в моделях Хаббарда и Кондо-Хаббарда на различных решетках, в разработке аналитической модели сверхбыстрого движения фазовой границы металл-изолятор при протекании мощного импульсного электрического тока в веществе и теоретических основах работы нового типа твердотельного размыкателя.

Практическая ценность данной работы заключается в разработке теоретических методов анализа основного состояния сильно коррелированных веществ, в создании усовершенствованных ВЧ и СВЧ методиках измерения проводимости твердых тел в СМП, в получении экспериментальных результатов исследования магнитной фазовой диаграммы высокотемпературного сверхпроводника УВагСизО?^ и узкозонного полупроводника БеБ! в СМП, а также в разработке новых технических решений для твердотельного размыкателя.

В целом результаты диссертации можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, которое определяет новое направление теоретических и экспериментальных исследований в физике сильно коррелированных систем и практического их применения в сильноточной электронике.

Проблемы, затронутые в данной работе, и результаты исследований обсуждались на семинарах в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров), ИОФ РАН (г. Москва), ННГУ (г. Нижний Новгород), ИФТТ РАН (г. Черноголовка), JIAHJI (г. Лос-аламос, США), Государственном Университете Флориды (г. Таллахасси, США), Институте Комплексных Систем (г. Дрезден, Германия). Основным вопросам, исследованным в диссертации, посвящены 36 докладов на российских и международных конференциях:

• 3 rd, 4th, and 6th International Symposiums on Research in High Magnetic Fields, (The Netherlands, Amsterdam, 1991), (The Netherlands, Nijmegen, 1994), (Portugal, Porto, 2000)

• Advances in High Magnetic Fields, Tsukuba, Japan, 1995

• 10th IEEE International Pulsed Power Conference, USA, Albuquerque, 1995

• 1-ый, 2-ая, 3-ья, 4-ая и 5-ая Международные Научно-Практические Семинары «Капица», (Саров, 1997), (Саров, 1998), (Саров, 1999), (Саров, 2000), (Саров, 2001)

• Pulsed Power and Plasma Science - 2001, USA, Las Vegas, 2001

• 6th, 7th, and 9th International Conference on Megagauss Magnetic Field Generation and related topics, (USA, Albuquerque, 1992), (1996, Russia, Sarov), (2002, Russia, Sarov)

• 26ая, 27ая, 28ая и 29ая Зимние Школы по Теоретической Физике «Коуровка», (Ижевск, 1996), (Дальняя Дача, 1998), (Кыштым, 2000), (Кунгур, 2002),

• EastMag-2001 "Trends in Magnetism", Russia, Ekaterinburg, 2001

• CAMR-2001, Conference on "Advanced Magneto-Resistive Materials", Russia, Miass, 2001

• CESMSCS-2001, Conference on "Electron Structure and Magnetism in Strongly Correlated Systems", Russia, Miass, 2001

• 19th General Conference of the EPS Condensed Matter Division, Great Britain, Brighton, 2002

• 14th International Conference on High Magnetic Fields in Semiconductor Physics, Japan, Matsue, 2000

• International Workshop on Computational Approach to Electronic Correlations in Solids, Germany, Dresden, 1997

• 5-ый Симпозиум «Неоднородные Электронные Состояния», Новосибирск, 1995

Все основные результаты работы опубликованы в 34 статьях в российских и зарубежных научных журналах (Письма в ЖЭТФ, ЖЭТФ, УФН, Письма в ЖТФ, ЖТФ, ФТТ, СФХТ (Сверхпроводимость: Физика, Химия, Техника), Физика Металлов, Краткие сообщения ФИАН, Вопросы Атомной Науки и Техники, Physical Review Letters, Physics Letters A, Physica B, Physica C, Europ. Phys. Jour. В); на новые технические решения автором получены 4 российских патента.

Личный вклад автора в решении задач, изложенных в диссертации, является определяющим.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Обобщение теории почти локализованной ферми-жидкости (ПЛФЖ) на случай ненулевых температур и произвольного магнитного поля, результаты теоретического анализа фазовой диаграммы твердых растворов (УьхСгхЬОз и родственных материалов, модель кинетики плавления и результаты теоретического анализа линии плавления 3Не при сверхнизких температурах в сильном магнитном поле методами обобщенной теории ПЛФЖ.

2. Вариационная теория ферми-систем с сильным ближним порядком: семейство пробных волновых функций, содержащих ближний порядок в явном виде, методы расчета матрицы плотности и энергии основного состояния; результаты расчета энергии основного состояния и корреляционных функций в моделях Хаббарда и Кондо-Хаббарда с половинным заполнением зоны в парамагнитной и антиферромагнитной фазах на различных решетках, результаты расчетов энергии основного состояния в модели Хаббарда в магнитном поле, результаты теоретического анализа метамагнитных переходов на различных решетках, методы расчета спектров одночастичных возбуждений в рамках вариационной теории ближнего порядка; результаты обобщения и систематизации экспериментальных данных по рассеянию нейтронов на магнитных флуктуациях в сильно коррелированных системах и их объяснение с точки зрения вариационной теории ближнего порядка.

3. Методы экспериментального исследования фазовых переходов в сверхсилыюм магнитном поле: усовершенствованные ВЧ методики измерения проводимости (на проход и на отражение) и методика определения комплексной проводимости пленок в СВЧ диапазоне, анализ состояния пленочных и объемных образцов в сверхсильном магнитном поле; постановка и результаты экспериментов по исследованию магнитной фазовой диаграммы в высокотемпературном сверхпроводнике УВагСизСЬ-х СВЧ методикой, интерпретация магнитной фазовой диаграммы УВагСизОу.х при низких температурах; постановка и результаты исследования фазового перехода полупроводник - металл в узкозонном полупроводнике РеБ1 индукционной и ВЧ методиками.

4. Теоретическое обоснование физических принципов работы сильноточного твердотельного размыкателя на фазовом переходе металл-изолятор: модель движения фазовой границы металл-изолятор при диффузии магнитного поля и ее аналитические решения, результаты теоретических оценок динамики движения волны фазового перехода в твердых растворах (УюсСгх^Оз, базовые конструкции твердотельного размыкателя тока и обострителя фронта импульса сильного магнитного поля.

Диссертация состоит из 8 глав, сгруппированных в три раздела, введения и заключения. Первый раздел посвящен теоретическому исследованию основного состояния сильно коррелированных ферми-систем. В главе 1.1 обсуждается теория ПЛФЖ, обобщенная на случай ненулевых температур и произвольных магнитных полей. В рамках этой теоретической модели выполняется анализ магнитной фазовой диаграммы твердых растворов (УьхСгх^Оз и линии плавления жидкого 3Не при сверхнизкой температуре в сверхсильных магнитных полях. Здесь же показаны 7 недостатки стандартной модели ПЛФЖ для Не и намечены пути их преодоления. В главе 1.2 на основе анализа обширного экспериментального материала показано, что одним из универсальных свойств сильно коррелированных ферми-систем является динамический ближний порядок. В этой главе также разработана новая вариационная теория ближнего порядка в сильно коррелированных ферми-системах, излагаются методы расчета энергии основного состояния и результаты расчетов в моделях Хаббарда и Кондо-Хаббарда на различных решетках, обсуждаются методы построения спектров квазичастичных возбуждений и термодинамика систем с ближним порядком.

Раздел 2 посвящен экспериментальному исследованию сильно коррелированных систем в СМП. Глава 2.1 представляет собой введение в технику СМП. В главе 2.2 обсуждается СВЧ методика измерения проводимости твердых тел, представлен метод определения комплексной проводимости по результатам измерения комплексных коэффициентов пропускания и отражения. Данная методика применяется для исследования магнитной фазовой диаграммы ВТСП соединения УВагСизСНх. Интерпретация результатов измерения СВЧ методом выполнена в рамках модели Портиса. Построена модель состояния ВТСП в СМП при низких температурах. Определены линии верхнего критического поля и перехода к вязкому движению УВа2Сиз07.х при низкой температуре и ориентации оси с перпендикулярно магнитному полю. В главе 2.3 представлены методики анализа результатов индукционных измерений магнитной восприимчивости в сверхсильных магнитных полях и усовершенствованные ВЧ методики измерения проводимости, обсуждаются методы борьбы с электромагнитными помехами, возникающими в экспериментах со сверхсильным магнитным полем. Здесь же представлены результаты исследования узкозонного полупроводника РеБ! в сверхсильном магнитном поле.

Раздел 3 посвящен практическому использованию фазовых переходов металл-изолятор в сильноточной электронике. В главе 3.1 излагается аналитическая теория сверхбыстрого движения фазовой границы металл-изолятор при джоулевом разогреве вещества. В рамках данной модели оценивается динамика фазовой границы в твердом растворе (УюсСгх^Оз. Здесь же приведены результаты численного анализа движения фазовой границы металл-изолятор. В главе 3.2 представлен аналитический и численный анализ развития термомагнитной неустойчивости фазовой границы, оценивается роль термомагнитных неустойчивостей при размыкании тока. В главе 3.3 представлены базовые конструкции твердотельного размыкателя тока и обострителя фронта импульса сильного магнитного поля, описана конструкция макета твердотельного размыкателя, приведены результаты экспериментальных исследований сверхбыстрого движения фазовой границы металл-изолятор в твердых растворах (УьхСгхЬОз.

Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Кудасов, Юрий Бориславович

Заключение

В настоящей работе разработана обобщенная теория почти локализованной ферми-жидкости для ненулевых температур и произвольных магнитных полей, которая позволила изучить фазовые диаграммы веществ с возвратным поведением: твердых растворов (VихСгхЬОз и жидкого изотопа Не. Показано, что для хорошего соответствия теоретической фазовой диаграммы (У^хСгхЬОз экспериментальным данным необходимо учитывать решеточную составляющую свободной энергии. На основе обобщенной теории почти локализованной ферми-жидкости построена модель плавления 3Не в сильном магнитном поле при сверхнизких температурах, которая, в отличие от парамагнонной теории, хорошо описывает известные экспериментальные данные. Намечены пути дальнейшего развития модели почти локализованной ферми-жидкости для Не. Обобщенная теория почти локализованной ферми-жидкости позволила с единой точки зрения исследовать процессы локализации фермионов (электронные фазовые переходы и плавление Не).

Обобщены результаты экспериментальных исследований ближнего порядка в металлических сильно коррелированных системах методом рассеяния нейтронов. Показано, что ближний порядок является одной из универсальных характеристик сильно коррелированного состояния. Впервые создана микроскопическая вариационная теория основного состояния сильно коррелированных ферми-систем с учетом ближнего порядка: разработан новый класс пробных волновых функций, методы расчета основного состояния на этих функциях и методы анализа квазичастичных спектров. Выполнены расчеты энергии основного состояния с учетом ближнего порядка в моделях Хаббарда и Кондо-Хаббарда на различных решетках. Показана важная роль ближнего порядка для сильно коррелированных систем: в модели Хаббарда при половинном заполнении на двух- и трехмерных решетках при промежуточной энергии взаимодействия ближний порядок очень сильно понижает энергию основного Л состояния. В этом случае 1Л}+1ЛЭ разложение в динамической теории среднего поля приводит к сильной качественной недооценке энергии основного состояния.

Впервые измерено верхнее критическое магнитное поле сверхпроводящей пленки УВа2Сиз07.х при ориентации кристаллографической оси с перпендикулярно направлению магнитного поля и исследовано состояние ВТСП в сверхсильном магнитном поле при помощи СВЧ методики. Предложена модель состояния ВТСП в сверхсильном магнитном поле, которая сняла противоречия между результатами измерения проводимости и индукционными измерениями верхнего критического поля в сверхсильном магнитном поле. Успешные исследования ВТСП в миллиметровом диапазоне волн инициировали широкое внедрение СВЧ методик во многих лабораториях мира (США, Япония и Австралия), занимающихся исследованиями в сильных и сверхсильных магнитных полях [86,91,328].

Разработаны ВЧ методики измерения проводимости в сверхсильных магнитных полях, обладающие высокой помехоустойчивостью и чувствительностью. Тщательно проанализированы источники электромагнитных помех в генераторах сверхсильных магнитных полей, реализованы способы их подавления. Впервые в сверхсильном магнитном поле применена ВЧ методика на отражение.

Впервые наблюдался фазовый переход первого рода полупроводник - металл в РеБ^ индуцированный сверхсильным магнитным полем. Результаты этих исследований существенно расходились с теоретическими представлениями о фазовом переходе полупроводник - металл в БеБ! и стимулировали пересмотр теоретических моделей поведения БеБ! в сверхсилыюм магнитном поле, который был позже выполнен группой проф. X. Ямады в университете Шинь-Шу (Япония) [306,307,312].

Разработаны теоретические основы нового типа твердотельного размыкателя электрического тока на основе фазового перехода металл-изолятор. Построена аналитическая модель сверхбыстрого движения фазовой границы металл-изолятор, предложены базовые конструкции размыкателя и обострителя фронта импульса магнитного поля. Дальнейший анализ устойчивости фазовой границы и численные расчеты диффузии сильного магнитного поля в вещество, сопровождающейся фазовым переходом металл-изолятор, подтвердили результаты аналитической модели. Нелинейная диффузия магнитного поля через экран, изготовленный из твердого раствора (VьхСгхЬОз, исследована экспериментально на сильноточном макете.

Совокупность представленных к защите положений можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, заключающееся в новых теоретических и экспериментальных методиках исследования свойств сильно коррелированных веществ, в новых экспериментальных данных, полученных в ходе выполнения работы, и в теоретическом обосновании физических принципов нового типа твердотельного размыкателя тока.

Автор признателен д.ф.-м.н. В. Д. Селемиру, к.ф.-м.н. О. М. Таценко, д.ф.-м.н. В. А. Демидову и М. М. Харламову за внимание и помощь в работе. Многие из полученных экспериментальных результатов были развитием идей академика РАН д.ф.-м.н. А. И. Павловского. Автор благодарен к.ф.-м.н. А. Е. Дубинову, И. В. Макарову и к.ф.-м.н. В. В. Платонову за обсуждение и совместное решение многих вопросов, затронутых в работе; А. И. Быкову, к.ф.-м.н. М. И. Долотенко, Н. П. Колокольчикову, Д. И. Зенкову, И. М. Маркевцеву, М. П. Монахову, С. А. Садовому и А. В. Филиппову - за помощь в решении ряда технических проблем, к.ф.-м.н. П. В. Миронычеву - за ценные замечания. Автор благодарен В. Н. Павлову за помощь в численных расчетах и других вопросах, связанных с использованием компьютера. Автор признателен д.ф.-м.н. А. П. Протогенову (ИПФ РАН) за обсуждение теоретических аспектов сильно коррелированных ферми-систем и д.ф.-м.н. И. JI. Максимову (ННГУ) за обсуждение динамики волны переключения при фазовых переходов; очень полезным для автора были обсуждения проблемы Кондо с д.ф.-м.н. В. М. Уздиным (С.-Петербургский Государственный Университет). Автор благодарен д.ф.-м.н. А. Я. Басовичу (ИПФ РАН) и д.ф.-м.н. М. Р. Трунину (ИФТТ РАН) за обсуждение вопросов, связанных с СВЧ измерениями ВТСП, а также д.ф.-м.н. Е. И. Биченкову (Институт Гидродинамики СО РАН) и д.ф.-м.н. Г. А. Шнеерсону (С.-Петербургский Технический Университет) за обсуждение нелинейной диффузии сильного магнитного поля и работы твердотельного размыкателя. Автор благодарен зарубежным коллегам: проф. М. Фаулеру (С. М. Fowler, LANL), проф. М. Ортенбергу (М. von Ortenberg, Humboldt University, Berlin), проф. H. Миуре (N. Miura, University of Tokyo) - за обсуждения техники СМП и методов измерения в свойств веществ в СМП, а также за репринты своих работ. Очень полезными были обсуждения фазовой диаграммы силицидов и интерметаллидов в СМП с проф. X. Ямада (Н. Yamada, Shinshu University, Japan). Автор признателен проф. П. Фульде (Р. Fulde) за гостеприимство и обсуждения теории сильно коррелированных систем во время пребывания в Институте Макса Планка Сложных Систем (г.Дрезден), где была написана значительная часть главы 1.2, а также В. Льюису (W. Lewis, LANL) и проф. Дж. Бруксу (J. Brooks, National Magnetic Field Laboratory, Tallahassee, USA) за обсуждения принципов работы твердотельного размыкателя и поддержку этой работы в рамках проектов МНТЦ.

Список литературы диссертационного исследования доктор физико-математических наук Кудасов, Юрий Бориславович, 2003 год

1. Н. Ф. Мотт, Переходы металл-изолятор, М.: Наука. - 1979. -342с.

2. Ю. А. Изюмов, М. И. Кацнельсон, Ю. Н. Скрябин, Магнетизм коллективизированных электронов, М.: Физматлит. - 1994. - 310с.

3. Н. М. Плакида. Высокотемпературные сверхпроводники, М.: Международная программа образования. - 1996. - 287с.

4. А. С. Hewson, The Kondo problem to heavy fermions, Cambridge University Press. -Cambridge. 1997. - 444p.

5. D. Vollhardt // Rev. Mod. Phys. 1984 - V.56 - P.99

6. J. G. Bednorz and K. A. Muller // Zs. Phys. Kl. 1986. - Bd.64 - S.189

7. А. П. Протогенов // УФН 1992 - V.162 - C.l

8. В. В. Вальков, С. Г. Овчинников, Квазичастицы в сильно коррелированных системах, Новосибирск. Издательство СО РАН. - 2001. - 277с.

9. Ю. А. Изюмов // УФН 1995 - Т.165 - С.403

10. Ю. А. Изюмов // УФН 1997 - Т.167 - С.465

11. С. Г. Овчинников // УФН -1997 Т.167 - С. 1043

12. G. Senatore, N. Н. March // Rev. Mod. Phys. 1994. - V.66. - P.445

13. A. Georges, G. Kotliar, W. Krauth, M. J. Rozenberg // Rev. Mod. Phys. 1996 - V.68 -p.13

14. F. Gebhard, The Mott metal-insulator transition, Springer. Berlin. -1997

15. P. Fulde, Electron Correlations in Molecules and Solids, Springer-Verlag. — Berlin. — 1995.-280p.

16. P. Fazekas, Lecture Notes on Electron Correlation and Magnetism, World Scientific. -Singapore. 1999. - 777p.

17. W. Brinkman, Т. M. Rice // Phys. Rev. B. 1970 - V.2. - P.4302

18. А. А. Бугаев, Б. П. Захарченя, Ф. А. Чудновский, Фазовый переход металл-полупроводник и его применение, Л.: Наука. - 1979 - 383с.

19. Ю. Б. Кудасов, О переходе слэторовский изолятор-металл, ФТТ.- 1995.- Т. 37. -Вып.8.- С.2269

20. Ю. Б. Кудасов. О плавлении 3Не в магнитном поле, ЖЭТФ.- 1996.- Т.109.- No.l.-С.174

21. Ю. Б. Кудасов. О переходе металл изолятор в магнитном поле, ФТТ. -1996. -Т.38. - №5. -С.1335

22. Yu. В. Kudasov, Gutzwiller's approach at finite temperature and arbitrary magnetic field, Phys. Lett. A. 1994. - V.193. - P.315

23. W. Bao, C. Broholm, G.Aeppli et al. // Phys. Rev. В. 1998. - V.58. P.12727; COND-MAT/9804320. -1998

24. J. Rossat-Mignod, L. P. Regnault, J. L. Jacoud et al. // J. Magn. Magn. Matt. 1988. -V.76&77 - P.376

25. G. Aeppli, H. Yoshizawa, Y. Endoh et al. // Phys. Rev. Lett. 1986. - V.57. - P.122

26. G. Aeppli, E. Busher, Т. E. Mason // in: Physical phenomena at high magnetic fields. -eds. Manousakis E, Schlottmann P, Kumar P et al. Addison-Wesley. - Redwood City. — 1992.-P. 175

27. G. Aeppli, A. Goldman, G. Shirane // Phys. Rev. Lett. -1987. V.58. - P.808

28. A. I. Goldman, G. Shirane, G. Aeppli // J. Magn. Magn. Mat. 1987. - V.63&64 - P.380

29. Ю. Б. Кудасов, Ближний порядок в сильно коррелированных ферми-системах, УФН. 2003. - Т.173. - №2. - С. 121

30. Ю. Б. Кудасов. Основное состояние ферми-систем с сильным ближним порядком, ЖЭТФ. 2000. - Т.117 - С.624

31. Yu. В. Kudasov. Nearest-neighbor correlations in the Hubbard model, Phys. Lett. A. -1998.-V.245.-P.153

32. Ю. Б. Кудасов, Об основном состоянии системы сильно коррелированных фермионов в магнитном поле, ФТТ-2001. Т.43. - С.1491

33. Yu. В. Kudasov. Ground state of strongly correlated fermions: short-range order, E-preprint. LANL. - COND-MAT/0012018. - 2000

34. R. Kikuchi // Phys. Rev. 1951. - V.81. - P.988

35. R. Kikuchi, S. G. Brush // J. Chem. Phys. 1967. - V.47. - P. 195

36. R. Kikuchi // Progr. Theor. Phys. (suppl.). 1995. - V.115. - P.l

37. T. Morita // Progr. Theor. Phys. (suppl.). 1995. - V.115. - P.27

38. G. Tanaka, M. Kimura // Progr. Theor. Phys. (suppl.). 1995. - V.115. - P.207

39. A. Pelizzola // Phys. Rev. B. 2000. - V.61. - P.l 1510

40. P. Cenedese, J. W. Cahn // Progr. Theor. Phys. (suppl.). 1995. - V.115. - P.95

41. T. Ishii // J. Phys. Soc. Jap. 2000. V.69. - P. 139

42. K. Wada, M. Kaburagi // Progr. Theor. Phys. (suppl.). 1995. - V.115. - P.273

43. К. П. Белов, А. К. Звездин, A. M. Кадомцева, P. 3. Левитин, Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках, М.: Наука. - 1979. — 317с.

44. Д. Шенберг, Магнитные осцилляции в металлах, М.: Мир. - 1986. - 678с.

45. G. Uimin, Yu. Kudasov. P. Fulde, A. Ovchinnikov, Low-energy excitation of Yb^Asi in a magnetic field, Eur. Phys. Jour. В 2000. - V.6. - P.241

46. R. B. Laughlin // Phys. Rev. Lett. 1983. - V.50. - V.1395

47. M. Rasolt // Phys.Rev.Lett. 1987. - V.58. - P.1482

48. P. L. Kapitza// Proc. Roy. Soc.- 1929. V.123A.- P.292

49. Сильные и сверхсильные магнитные поля и их применения, Сборник статей под ред. Ф. Херлаха. М.: - Наука. - 1988

50. А. Д. Сахаров // УФН. 1966. - Т.88. - №4.- С.725

51. А. И. Павловский, Н. П. Колокольчиков, М. И. Долотенко, А. И. Быков // ПТЭ,-1979.- Вып.5,- С. 195

52. А. И. Павловский, Р. 3. Людаев, Магнитная кумуляция, в сб. Вопросы современной экспериментальной науки и техники, под ред. А. П. Александрова. Л.: - Наука. -1984.-С.206

53. В. В. Дружинин, О. M. Таценко // ОиС. 1974. - Т.36. - Вып.4. - С.733

54. О. М. Таценко и др. // ФТТ. 1977. - Т.19. - Вып. 12. - С.3558

55. В. В. Платонов, Исследование свойств твердых тел в магнитнокумулятивном генераторе МК-1, Дис. канд. физ.-мат. наук. Защищена в 1995 г. - ВНИИЭФ.

56. Ю. Б. Кудасов, Исследование магнитной фазовой диаграммы YBajCuiOj СВЧ методом в сверхсильных магнитных полях до 500 Тл, Дис. канд. физ.-мат. наук.-Защищена в 1996 г. ВНИИЭФ. - 107с.

57. Ю. Б. Кудасов, Высокочастотные измерения проводимости бесконтактным методом в сверхсильных магнитных полях, ПТЭ. 1999. - Вып.4. - С.527

58. A. I. Bykov, М. I. Dolotenko, N. P. Kolokolchikov, Yu. В. Kudasov et al., Measurements of the de Haas-van Alphen effect in YBCO using pulsed ultra-high magnetic fields, Physica B. 1995. - V.211. - P.241

59. А. И. Быков, А. И. Головашкин, M. И. Долотенко и др. (Ю. Б. Кудасов! Наблюдение осцилляций де Гааза ван Альфена в ВТСП YBaCuO в мегагауссных магнитных полях, Письма в ЖЭТФ. - 1995. - Т.61. - Вып.2. - С.101

60. А. И. Быков, А. И. Головашкин, М. И. Долотенко и др. (Ю. Б. Кудасов! Наблюдение осцилляций де Гааза ван Альфена в ВТСП YBaCuO в мегагауссных магнитных полях, Краткие сообщения по физике ФИАН.- 1995.- No.1-2.- С.27

61. Ю. Б. Кудасов. А. Г. Волков, А. А. Повзнер и др. Переход полупроводник-металл в FeSi в сверхсилъном магнитном поле до 450 Тл, Письма в ЖЭТФ. 1998. - Т.68. -№4. - С.326

62. Ю. Б. Кудасов, А. Г. Волков, А. А. Повзнер и др. Переход полупроводник-металл в FeSi в сверхсилъном магнитном поле, ЖЭТФ. 1999. - Т.116. -№5(11). - С.1770

63. Yu. В. Kudasov. A. G. Volkov, A. A. Povzner et al, Semiconductor-metal transition in FeSi in ultrahigh magnetic field, Phys. Metals and Metallography. 2002. - V.93. -Suppl.l. - P.S93

64. Yu. B. Kudasov. Megagauss magnetization measurements, Physica B. 2001. -V.294-295. - P.684

65. О. M. Tatsenko, A. I. Pavlovskiy V. V. Druzhinin, et al. (Yu. B. Kudasov! Investigation of magnetic properties of solids in ultrahigh pulsed magnetic fields, Physica B. 1996. -V.216.-P.175

66. А. К. Звездин, В. M. Матвеев, Ф. Ф. Мухин, Ф. И. Попов, Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах, М.: Наука. — 1985. 294с.

67. А. К. Звездин, И. А. Лубашевский, Р.З.Левитин и др. // УФН. 1998. - Т.168. -С.1141

68. В. Я. Демиховский, Г. А. Вугальтер, Физика квантовых низкоразмерных структур, М.: Логос. 2000

69. В. Я. Демиховский, А. А. Перов // ФТТ- 1998. Т.40. - С.1134

70. Е. И. Биченков, С. Д. Гилев, А. Н. Рябчун, А. Н. Трубачев // ПМТФ. 1996. - Т.37. -№6.-С. 15

71. С. М. Fowler, Megagauss Physics // Science. 1973. - V.180. - No.4083. - P.261

72. J. L. Smith, С. M. Fowler, B. L. Freeman et al., de Haas-van Alphen Effect in YBCO, in: Advances in Superconductivity III. eds.: K.Kajimura, H.Hayakawa. - Springer. - Verlag. -Tokyo. -1991.- P.231

73. J. D. Goettee, J. S. Brooks, W. J. Skocpol et al. // Physica B. 1994. - V.194-196. -P. 1805

74. J. D. Goettee, J. S. Brooks, W. J. Skocpol et al. Megagauss Exploration of Hc2 and Vortex Dynamics in YBa2Cu307.x Thin Films, Preprint LANL. 1992. -LA-UR-92-3100

75. J. L. Smith, С. M. Fowler, B. L. Freeman et al. // Physica B. 1993. - V.186. -188. - P.104

76. С. M. Fowler, B. L. Freeman, W. L. Hults et al. // Phys. Rev. Lett. 1992. - V.68. - No.4. - PP.534; Phys. Rev. Lett. - V.68. - No.26. - P.3936 (comment and reply)

77. С. M. Fowler, B. L. Freeman, W. L. Hults et al., de Haas-van Alphen Effect and Fermi Surface ofYBa2Cu306.97, Preprint LANL. -1991. LA-UR-91-1299

78. F. M. Mueller, С. M. Fowler, B. L. Freeman et al. // Physica B. -1991. V.172. -P.253

79. J. L. Smith, J. S. Brooks, С. M. Fowler et al. // Jour, of Low Temp. Phys. 1994. - V.95. -No. 1,2. - P.75

80. J. L. Smith, J. S. Brooks, С. M. Fowler et al. // Jour. Supercond. 1994. - V.7. - No.2. -P.269

81. В. E. Kane, A. S. Dzurak, G. R. Facer et al. // Rev. Sci. Instrum. 1997. - V.68. - №10. -P.3843

82. The Megagauss Laboratory (2?oo£/e/).-1988.-Institite for Solid State Physics.- University ofTokyo.-llp.

83. N. Miura, S. Sasaki, S. Takeyama, and Y. Nagamune, Magneto-Optics of Semiconductors at High Magnetic Field, Tech. Report of ISSP. University of Tokyo.- 1991. - Ser.A. -No.2425. -15p.

84. N. Miura, H. Yokoi, J. Kono, and S. Sasaki, High Field Cyclotron Resonance and Effective Masses in AlAs, Tech. Report of ISSP.- University of Tokyo.- 1991.- Ser.A.-No.2451.-12p.

85. N. Miura, Solid State Physics in Pulsed High and Ultra-High Magnetic Fields, in: Physical Phenomena at High Magnetic Fields, eds.:E.Manousakis et al. Redwood City. -Addison-Wesley Publishing Company. -1991.- P.589

86. H. Миура, Генерация мегагауссных полей и их применение в физике твердого тела, Труды 7-ой международной конференции по генерации мегагауссных магнитных полей и родственным экспериментам, Саров, ВНИИЭФ, 1997, С.181

87. Н. Nojiri, Y. Shimamoto, N. Miura et al. // Phys. Rev. B. 1995. - V.52. - №17. P. 12749

88. N. Puhlmann, О. M. Tatsenko, I. Stolpe et al. // Physica B. 2001. - V.294&295. - P.447

89. M. von Ortenberg, N. Puhlmann, I. Stolpe et al. // Physica B. 2001. - V.294&295. -P.568

90. Сверхсильные магнитные поля, Библиографический указатель за 1924-1985, под. ред. Г. А. Швецова. 1986. - Новосибирск. - 213с.

91. Сборник «Физические свойства высокотемпературных сверхпроводников», под ред. Д. М. Гинзберга. М.: - Мир - 1990. - 543с.

92. D. A. Bonn, W. N. Hardy, Microwave surface impedance of high temperature superconductors, in: Physical Properties of High-Temperature Superconductors V, ed.: D. M. Ginzberg. Singapore. - World Scientific. - 1996. - P.7

93. И. А. Глебов, Ч. Лаверик, В. H. Шахтарин, Электрофизические проблемы использования сверхпроводимости, Л.: Наука. - 1980. - 255с.

94. Д. Сан-Жам, Г. Сарма, Е. Томас, Сверхпроводимость второго рода, М.: Мир. -1970. - 365с.

95. A. I. Pavlovskiy О. М. Tatsenko, V. V. Platonov et al., Investigation of УВа2Си^Оу.х type superconductors in pulsed ultrahigh magnetic fields, in: Proc. of Conf. on Megagauss Magnetic fields and related topics. 1989. - Novosibirsk. - P. 139

96. А. И. Павловский, H. П. Колокольчиков, В. В. Платонов и др. // СФХТ. 1989. -Вып.2. - С.70

97. A. I. Pavlovskiy N. P. Kolokolchikov, V. V. Platonov, et al. // Physca С. 1989. -V.162-164. - Р.1659

98. A. J. Basovich, S. V. Gaponov, E. B. Kluenkov et al (Yu. B. Kudasov), Measurement of upper critical field and magnetic field dependence of the microwave resistance of YBaCuO thin film, Phys. Lett. A. 1992. - V.163. - P.322

99. A. I. Golovashkin, О. M. Ivanenko, Yu. B. Kudasov et al., Low temperature measurement of Нсг in HTSC using megagauss magnetic fields, Physica C. 1991. -V.185-189. - P.1859

100. A. I. Golovashkin, О. M. Ivanenko, Yu. B. Kudasov et al., Low temperature measurement of Hc2 in HTSC using megagauss magnetic fields, Physica B. 1992. -V.177. - P.105

101. A. I. Bykov, M. I. Dolotenko, С. M. Fowler et al. (Yu. B. Kudasov^ Complex microwave conductivity ofYBü2Cu^Oj in pulsed magnetic fields up to 500 T, Physica B. — 1995.-V.211.-P.248

102. D. van der Marel, A. Damascelli, K. Schulte // E-preprint E-LANL. 1997. -COND-MAT/9701005

103. V. Jaccarino, G. R. Wertheim, J. H. Wernic // Phys.Rev. 1967. - V.160. - P.476

104. П. В. Гельд, А. Г. Волков, А. А. Повзнер, В. Ю. Иванов // ДАН СССР. 1991. -Т.320. - С. 1097

105. М. В. Hunt, М. A. Chernikov, Е. Felder, Н. R. Ott // Phys.Rev. В 1994. - V.50. -Р. 14933

106. С. М. Varma // Phys. Rev. В. 1994. - V.50. - Р.9952

107. П. В. Гельд, А. А. Повзиер, А. Г. Волков // ДАН СССР. 1985. - Т.283. - С.358

108. С. Fu, М. Krijn, S. Doniach // Phys. Rev. В. 1994. - V.49. - P.2219

109. L. F. Mattheiss, D. R. Hamann // Phys. Rev. B. 1993. - V.47. - P.13114

110. V. I. Anisimov, S. Yu. Ezhov, I. S. Elfimov // Phys.Rev.Lett. 1996. - V.76. - P. 1735

111. E. Kulatov, H. Ohta // J. Phys. Soc. Jap. 1997. - V.66. - P.2386

112. JI. И. Винокурова, А. В. Власов, Э. Т. Кулатов // Труды ИОФАН. 1996. - Т.32. -С.26

113. Ch. Maisonnier, J. G. Linhart, C. Gourlan // Rev. Sci. Instr. 1966. - V.37. - P.l380

114. А. И. Павловский, В. А. Васюков, H. Ф. Попков и др., Исследование накопления и коммутации высоких плотностей энергии, Сверхсильные магнитные поля. Физика. Техника. Применение. Под ред. В. М. Титова, Г. А. Швецова М. - Наука.-С.410

115. Е. М. Honig, Inductive energy storage circuits and switches, in: Opening Switches. -eds. A Guenther, M.Kristiansen, T.Martin. New York. - Plenum Press. - 1987. - P.l

116. К. Шенбах, M. Кристиансен, Г. Шефер, Размыкатели для индуктивных накопителей энергии, ТИИЭР. 1984. - Т.72. - №8. - С.28

117. М. Kahn, Solid state opening switches, in: Opening Switches, eds. A Guenther, M. Kristiansen, T. Martin. New York. - Plenum Press. - 1987. - p.273

118. В. А. Бурцев, H. В. Калинин, А. В. Лучинский, Электрический взрыв проводников и его применение в электрофизических установках, М.: -Энергоатомиздат. 1990. - 289с.

119. Ю. Б. Кудасов, Диффузия магнитного поля при фазовом переходе металл-изолятор, ЖТФ. 1998. - Т.68. - №12. - С.43

120. Ю. Б. Кудасов. В. Н. Павлов, Моделирование размыкания тока при фазовом переходе металл-изолятор, Письма в ЖТФ. 2000. - Т.26. - №11. - С.52

121. Ю. Б. Кудасов, И. В. Макаров, Развитие неустойчивости при движении фазовой границы металл-изолятор, Письма в ЖТФ. 2000. - Т.26. - №22. - 2000. - С.90

122. Yu. В. Kudasov. I. V. Makarov, V. N. Pavlov, Diffusion of high magnetic field in (У^хСг^гОз, Physica B. 2001. - V.294&295. - P.128

123. Yu. B. Kudasov. I. V. Makarov, V.N.Pavlov, Solid state opening switches of new type, Physica B. 2001. - V.298. - P.590

124. Yu. В. Kudasov. I. V. Makarov, V.N.Pavlov, Thermomagnetic instability of metal-insulator phase boundary, in: Pulsed Power and Plasma Science-2001. eds. R. Reinovski, M. Newton. - 2001. - IEEE. - IEEE Catalog Number 01CH37251. - P.1433

125. Yu. В. Kudasov. V. М. Uzdin, Kondo State for a Compact Cr Trimer on a Mettalic Surface, Phys. Rev. Lett. 2002. - V.89. - №27. - P.276802

126. J. Bardeen, L.Cooper, J. Shrieffer // Phys. Rev. 1957. - V.108. - P.1175; Дж. Бардин, JI. Купер, Дж. Шриффер // В сб.: Теория сверхпроводимости. - под ред. - Н. Н. Боголюбова. - М.: - ИЛ. - 1960. - С.103

127. J. Hubbard// Proc. Roy. Soc. London. 1963. - V.A276. - P.238

128. S. P. Shubin, S. V. Vonsovsky // Proc. Roy. Soc. 1934. - V.145A. - P.159

129. M. C. Gutzwiller // Phys. Rev. 1964. - V.134. - P.A923; Phys. Rev. - 1965. -V.137. - P.A1726

130. E. H. Lieb, F. Y. Wu // Phys. Rev. Lett. 1968. - V.20. - P. 1445

131. E. B. Kolomeinski, J. P. Straley // Rev. Mod. Phys. 1996. - V.68. - P. 175

132. U. Brandt, A. Giesekus // Phys. Rev. Lett. 1992. V.68. -P.2648

133. T. Ogawa, K. Kanda, T. Matsubara // Progr. Theor. Phys. 1975. - V.53. - P.614

134. Ю. Б. Кудасов. О преобразовании Гутцвиллера в теории сильно коррелированных фермионов, ВАНТ, серия «Теоретическая и прикладная физика». -1998. -вып.1.-с.36

135. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский, Теоретическая физика, Т.9, Статистическая физика, часть 2, М. Физматлит. - 2001. - 493с.

136. К. A. Chao, К. -F. Berrgren I I Phys. Rev. B. 1977. - V.15. - P.l 656

137. Ю. Б. Кудасов. О спектре сильно коррелированного электронного газа, ВАНТ, серия «Теоретическая и прикладная физика». 1994. - вып.2. - с.ЗЗ

138. Т. R. Kirkpatrick, D. Belitz // E-preprint LANL. 1997. - COND-MAT/9707001

139. Jl. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, Теоретическая физика, Т.5 Статистическая физика, часть 1. М.: Наука-Физматлит. - 1995. - 605с.

140. D. S. Greenwall // Phys. Rev. В. 1983. - V.27. - №5. - Р.2747

141. D. В. McWhan, J. P.Remeika // Phys. Rev. B. 1970. - V.2. - P.3734

142. Thomas G A, RapkineDH, CarterS A et al. // Phys. Rev. Lett. 1994. - V.73. -P.1529

143. J. J. Spalek // Sol. State Chem. 1990.-V.88.-№1. -P.70

144. J. Spalek, M. Kokovski, J. M. Honig // Phys. Rev. B. 1989. - V.39. - V.7. - P.4175

145. A. J. Leggett and S. Yip, Nucleation and growth of3He-B in supercooled A-phase, in: Helium 3. ed. W. P. Halperin and L. P. Pitaevskii. - Elsevier Science Publishers В. V. — Amsterdam. - 1990. - P.523

146. G. Bonfait, L. Puech, A. S. Greenberg, et al. // Phys. Rev. Lett. -1984. V.53. -P. 1092

147. B. Castaing, P. Pines // J. Physique (Paris). 1979. - V.40. - P.257

148. A. Dutta, C. N. Archie // Phys. Rev. Lett. -1985,- V.55. P.2949

149. S. A. J. Wiegers, P. E. Wolf, L. Puech // Phys. Rev. Lett. 1991. - V.66. - P.2895

150. D. Candela, M. E. Hayden, P. J. Nacher // Phys. Rev. Lett. 1994. - V.73. - P.2587

151. C. N. Archie // Phys. Rev. B. 1987. - V.35. - P.384

152. G. Bonfait, L. Puech, B. Castaing and D. Thoulouze // Europhys. Lett. 1986. - V.l. -P.521

153. M. T. Beal-Monod, E. Daniel // Phys. Rev. В 1983. - V.27. - P.4467

154. K. F. Quader, K. S. Bedell // Jour. Low Temp. Phys. 1985. - V.58. - P.89

155. K. S. Bedell, C. Sanchez-Castro // Phys. Rev. Lett. 1986. - V.57. - P.854

156. J. W. Rasul, T. Li, H. Beck // Phys. Rev. B. 1989. - V.39. - P.4191

157. Yu. B. Kudasov. On the almost localized Fermi Liquid model for 3He, Phys. Lett. A. — 1997.-V.227.-P.117

158. J. Spalek // Phys. Rev. Lett. 1990. - Vol.64. - P.2823

159. P. Korbel, J. Spalek, W. Wojcik et al. // Phys. Rev. 1995. - Vol.52. - P.R2213

160. Дж. Займан, Модели беспорядка, М.: Мир. - 1982. - 592с.

161. Р. О. Зайцев // ФТТ. -1978. Т.75. - С.2361

162. W. Metzner, D. Vollhardt // Phys. Rev. Lett. -1987. V.59. - P. 121

163. W. Metzner, D. Vollhardt // Phys. Rev. Lett. 1989. - V.62. - P.324

164. W. Metzner // Z. Phys. B. 1989. - V.77. - P.253

165. H. Yokoyama, H. Shiba // J. Phys. Soc. Jap. 1987. - V.56. - P.1490; J. Phys. Soc. Jap.-1987.-V.56.-P.3582

166. Т. Мориа, Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами, М.: Мир. - 1988

167. S. Raymond, L. P. Regnault, S. Kambe et al. // J. Low Temp. Phys. -1997. V.109. -P.205

168. H. Kuwamoto, J. M. Honig, J. Appel // Phys. Rev. В. 1980. V.22. - P.2626

169. W. Bao, C. Broholm, S. A. Carter et al. // Phys. Rev. Lett. 1993. - V.71. - P.766

170. J. -H. Park, L. H. Tejng, A. Tanaka et al. // Phys. Rev. B. 2000. - V.61. - P.l 1506

171. W. Bao, C. Broholm, G. Aeppli et al. // J. Magn. Magn. Matt. 1998. - V.177-181. -P.286

172. S. Kondo, D. C. Johnston, C. A. Swenson et al. // Phys. Rev. Lett. 1997. - V.78. -P.3729

173. D. C. Johnston // E-preprint LANL. COND-MAT/9910404. - 1999

174. C. Urano, M. Nohara, S. Kondo // Phys. Rev. Lett. 2000. - V.85. - P. 1052

175. V. I. Anisimov, M. A. Korotin, M. Zolfl et al. // Phys. Rev. Lett. 1999. - V.83. -P.364; E-preprint LANL. - COND-MAT/9903372. - 1999

176. P. Fulde, A. N. Yaresko, A. A. Zvyagin, Y. Grin, On the origin of heavy quasiparticle in LiV203, E-preprint LANL. COND-MAT/Ol01455 (2001)

177. S. -H. Lee, Y. Qiu, C. Broholm et al. // Phys. Rev. Let. 2001. - V.86. - P.5554

178. G. R. Stewart, Z. Fisk, M. S. Wise // Phys. Rev. B. 1984. - V.30. - P.482

179. H. Tsujii, E. Tanaka, Y. Ode et al. // Phys. Rev. Lett. 2000. - V.84. - P.5407

180. N. R. Bernhoeft, G. G. Lonzarich // J. Phys.: Cond. Mat. 1995. - V.7. - P.7325

181. L. P. Regnault, W. A. C. Erkelens, J. Rossat-Mignod et al. // Phys. Rev. В 1988. -V.38.-P.4481

182. С. Broholm, J. K. Kjems, G. Aeppli et al. // Phys. Rev. Lett. 1987. V.58. - P.917

183. U. Walter, D. Wohlleben, Z. Fisk // Z. Phys. B. 1986. - V.62. - P.235

184. S. Doniach // Physica В. 1977. - V.91. - P.231

185. S. Kambe, S. Raymond, L. P. Regnault // J. Phys. Soc. Jap. 1996. - V.65. - P.3294

186. H. Lohneysen // J. Phys. Cond. Mat. 1996. - V.8. - P.9689

187. M.B. Садовский //УФН. -2001. -T.171. C.539

188. Т. Mason // E-preprint LANL. COND-MAT/9812287. - 1998

189. R. J. Birgeneau, Y. Endoh, Y. Hidaka et al., Quasielastic and inelastic spin fluctuations in superconducting La2-xSrxCu04, in: Mechanisms of high temperature superconductivity. eds. H. Kamimura, A. Oshiama. - Springer-Verlag. - Berlin. - 1989. -P.120

190. Ph. Bourges, Spin dynamics in high-Tc cuprates, in: 19th General Conference of EPS Condensed Matter Division. Europhysics Conference Abstracts. - 2002. - V.26A. - P.41; E-preprint LANL. - COND-MAT/0099373. - 2000

191. Ph. Bourges, B. Keimer, L. P. Regnault, Y. Sidis // E-preprint LANL. -COND-MAT/0006085. 2000

192. E. Fawcett, S. A. Werner, A. I. Goldman, G. Shirane // Phys. Rev. Lett. -1988. V.61. -P.558

193. S. M. Hayden, R. Doubble, G. Aeppli et al. // Phys. Rev. Lett. 2000. - V.84. - P.999; E-preprint LANL. - COND-MAT/9911442. - 1999

194. C.Sanchez-Castro, K. S. Bedell, B. R. Cooper // Phys. Rev. B. -1993. V.47. -P.6879

195. B. Coqblin, J. Arispe, J. R. Iglesias, K. LeHur // J. Phys. Soc. Jap. 1996. -V.65. (Suppl. В). - P.64

196. C. Lacroix, J. R. Iglesias, J. Arispe, B. Coqblin // Physica B. -1997. V.230-232. -P.503

197. T. G. Rappoport, M. S. Figueira, M. A. Continentino // E-preprint LANL. -COND-MAT/9904221. 1999

198. R. M. Fye, J. E. Hirsch // Phys. Rev. B. 1989. - V.40. - P.4780

199. G. Kotliar, A. E. Ruckenstein // Phys. Rev. Lett. -1986. V.57. - P.362

200. U. Trapper, D. Ihle, H. Fehske // Phys. Rev. B. 1995. - V.52. - P.l 1553

201. T. Ogawa, K. Kanda, T. Matsubara // Prog. Theor. Phys. 1975. - V.53. - P.614

202. F. Gebhard, D. Vollhardt // Phys. Rev. Lett. 1987. - V.59. - P.1472; Phys. Rev. B. -1988.-V.38.-P.6911

203. F. Gebhard // Phys. Rev. B. 1990. - V.41. - P.9444

204. A. B. Harris, R. V. Lange // Phys. Rev. 1967. - V.157. - P.295

205. K. A. Chao, J. Spalek, A. M. J. Oles // J. Phys. C. -1977. V.10. - P.L271

206. С. Gros, R. Joynt, Т. Rice // Phys. Rev. В. 1987. - V.36. - P.381

207. P. Horsch, P. Fulde // Z. Phys. B. 1979. - V.36. - P.23

208. G. Stollhoff, P. Fulde // Z. Phys. В. 1978. - V.29. - P.231

209. G. Stollhoff, P. Fulde // Z. Phys. В. 1977. - V.26. - P.257

210. H. A. Razafimandimby // Z. Phys. В 1982. - V.49. - P.33

211. R. Kubo // J. Phys. Soc. Jap. 1962. - V.17. - P.l 100

212. G. Stollhoff, P. Fulde // J. Chem. Phys. 1980. - V.73. - P.4548

213. К .Rosciszewski, M. Chaumet, P. Fulde // Chem. Phys. 1990. - V.143. - P.47

214. G. An // J. Stat. Phys. 1988. - V.52. - P.727

215. T. Morita // J. Stat. Phys. 1990. - V.59. - P.819

216. J. Hubbard // Proc. Royal Soc. 1964. - V.281. - P.401

217. E. Manousakis // Rev. Mod. Phys. -1991. V.63. - P.l

218. P. J. des Cloizeaux // J. de Phys. (Paris). 1959. - V.20. - P.606

219. N. M. Plakida, V. S. Oudovenko // Phys. Rev. В. 1999. - V.59. - P.l 1949

220. N. M. Plakida, L. Anton, S. Adam, Gh. Adam // E-preprint LANL. -COND-MAT/0104234. 2001

221. T. Schork, S. Blawid, J. Igarashi // Phys. Rev. В 1999. - V.59. - P.9888

222. J. Hubbard//Proc. Royal Soc.-1963.-V.276.-P.23 8

223. Д. H. Зубарев // УФН. -1960. T.71. - C.71

224. P. Fulde // Ann. Phys. (Leipzig). 2000. - V.9. - P.871

225. M. Lavagna, C. Pepin // XXXVIII Cracow School of Theoretical Physics (Zakopane, June 1998); E-preprint LANL. COND-MAT/9903093. - 1999

226. L. L. Altgilberts, M. D. J. Brown, Igor Grishnaev et al., Magnetocumulative generators, Springer-Verlag. New York. - 1999. - 422 p.

227. В. В. Дружинин, Воздействие сильных магнитных полей на магнитные среды, Диссертация доктора физико математических наук, Институт Физики Металлов УрО АН. - г. Свердловск. - защищена в 1982 г.

228. В. В. Алексеев, Ю. Б. Кудасов. В. В. Шкарубский, Повышение точности измерения константы Верде прозрачных образцов, ПТЭ.- 1988.- No.4.- С.151

229. V. V. Druzhinin, О. М. Tatsenko, A. I. Bykov, et al. (Yu. В. Kudasov). Nonlinear Faraday rotation in CdS semiconductor in an ultrahigh magnetic field, Physica B. 1995. -V.211.-P.392

230. Ф. Ф. Менде, А. И. Спицин, Поверхностный импеданс сверхпроводников, Киев. Наукова Думка,- 1985.- 240с.

231. М. Р. Трунин // УФН. 1998. - Т. 168. - С. 931

232. М. Р. Трунин, Ю. А. Нефедов, X. Дж. Финк // ЖЭТФ. 2000. - Т.91. - №4. - С.801

233. D. A. Bonn, W. N. Hardy, Microwave Surface Impedance of High Temperature Superconducors, in: Physical Properties of High Temperature Superconductors V. World Scientific. - 1998. - P.7

234. JI. П. Горьков, H. Б. Копнин // УФН. 1975. - T.116. - Вып.З. - C.413

235. J. Bardeen, M. J. Stephen // Phys. Rev. 1965. - V.140. - P.A1197

236. В. M. Генкин, А. С. Мельников // ЖЭТФ. 1989. - T.95. - Вып.6. - C.2170

237. E. В. Sonin, А. К. Tagantsev, К. В. Traito // Phys. Rev. B. 1992. - V.46. - P.58330

238. А. Кемпбелл, Дж. Иветс, Критические токи в сверхпроводниках, М.: Мир. -1975. 332с.

239. Y. В. Kim, С. F. Hempstead, A. R. Strand // Phys. Rev. Lett. 1966. - V.14. - P.790

240. Y. В. Kim, С. F. Hempstead, A. R. Strand // Phys. Rev. Lett. 1962. - V.9. - P.306

241. P. W. Anderson // Phys. Rev. Lett. 1962. - V.9. - p.309

242. J. I. Gittleman, B. Rosenblum // Phys. Rev. Lett. 1966. - V.16. - P.734

243. R. Marcon, R. Fastampa, M. Guira, and E. Silva // Phys. Rev. B. 1991. - V.43. -No.4. - P.2940

244. Э. Б. Сонин, А. К. Таганцев // ЖЭТФ. 1989. - T.95. - Вып.З. - C.994

245. A. M. Portis, K. W. Blazey, K. A. Muller, and J. G. Bednorz // Europhys. Lett. 1988. - V.5. - P.467

246. J. Owliaei, S. Sridhar, J.Talvacchio // Phys. Rev. Lett. 1992.- Vol.69.- No.23.-P.3366

247. M. W. Coffey and J. R. Clem // Phys. Rev. Lett. -1991. V.67. - No.3 - P.386

248. M. W. Coffey and J. R. Clem // Phys. Rev. B. 1993. - V.48. - No.l. - P.342

249. N. -C. Yen, U. Kriplani, W. Jiang et al. // Phys. Rev. B. 1993. - V.48. - No.13. -P.9861

250. В. Ф. Взятышев, Диэлектрические волноводы II M.: Советское радио. - 1970.-216с.

251. Л. М. Бреховских, Волны в слоистых средах II М.: Изд. АН СССР. - 1957. -502с.

252. И. Е. Батов, М. Р. Трунин // Письма в ЖЭТФ. 1993. - Т.58. - Вып.1. - С.39

253. М. Тинкхам, Введение в сверхпроводимость // М.: Атомиздат.- 1980,- 310с.

254. А. А. Волков, Б. П. Горшунов, Г.В.Козлов и др. // ЖЭТФ. 1989. - Т.95. -Вып.1.-С.261

255. Г. 3. Айзенберг, Антенны ультракоротких волн, М.: Связьиздат. - 1957. - 699с.

256. А. Вл. Гуревич, Р. Г. Минц, А. Л. Рахманов, Физика композитных сверхпроводников, М.: Наука. - 1987. - 240с.

257. I. L. Maksimov // Phys. Lett. А. 1988. - V.128. - Р.289

258. I. L. Maksimov, Thermomagnetic shock wave and magnetic flux penetration, in: Shock waves in condensed matter, Eds.: S. C. Schmidt, N. C. Holmes. Elsvier Science Publishers В. V. - 1988. - P.l67

259. M. Nahuma, S. Verghese, P. L. Richards, K. Char // Phys. rev. Lett. 1991. - V.59. -No.16.-P.2034

260. K.Nakao, N. Miura, K. Tatsuhara et al. // Phys. Rev. Lett. 1989. - V.63. - No.l.-P.97

261. N. Miura, Solid State Physics in Pulsed High and Ultra-High Magnetic Fields, in: Physical Phenomena at High Magnetic Fields. eds.:E. Manousakis et al. - Redwood City.- Addison-Wesley Publishing Company. -1991. P.589

262. Ф. Франк и P. Мизес, Дифференциальные и интегральные уравнения математической физики, часть вторая, Л.: ОНТИ. - 1937. - 998с.

263. Л. А. Новиков, И. Г. Кожевников, Теплофизические свойства материалов при низких температурах, М.: Машиностроение. -1975

264. Р. К. Белов, А. В. Варганов, Б. А. Володин и др. // Письма в ЖТФ. 1994. - Т.20.- Вып.11.-С.1

265. U. Welp, W. К. Kwok, G. W. Crabtree et al. // Phys. Rev. Lett. 1989. - V.62. -No.16.-P.1908

266. К. Maki, Physics 1. 1964. p. 17; N. R. Werthamer, T. Helfand, and P. C. Hohenberg // Phys. Rev. 1966. - V.147. - P.295

267. W. K. Kwok // Bull. Am. Phys. Soc. -1991. V.36. - P.336

268. W. K. Kwok, U. Welp, V. M. Vinokur et al. // Phys. Rev. Lett. -1991. V.67. - No.3.- P.390

269. H. Nakagawa, T. Takamasu, N. Miura, Y. Enomoto // Physica B. 1998. - V.246. -247.-P.429

270. J. L. O'Brien, H. Nakagawa, A. S. Dzurak, et al. // Phys. Rev. B. 2000. - V.61. -P.1584

271. Q. Li, Effects of cortex and crytical fluctuations on magnetization of high 7c superconductors, in: Physical Properties of High Temperature superconductors V. — ed.: D. M. Ginzberg. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. - Singapore. -1996. - P.209

272. А. И. Ларкин, Ю. H. Овчинников // ЖЭТФ. 1964. - T.47. - C.l 136

273. P. Fulde, R. A. Ferrel // Phys. Rev. A. 1964. - V. 135. - P.550

274. K. Yang, S. L. Songhi // Phys. Rev. В. 1998. - V.57. - P.8566

275. T. Shibauchi, L. Krusin-Elbaum, M. Li et al. // Phys. Rev. Lett. 2001. - V.86. -P.5763

276. T.Sekitani, Y.H.Matsuda, S.Ikeda et al. // The 15th International Symposium on Superconductivity. Yokohama. - Japan. - 11-13 November. - 2002. - PC-18 in book of absracts (to be published in Physica C)

277. Y. Ando, G. S. Boebinger, A. Passner, et al. // Phys. Rev. B. 1999. - V.60. -P. 12475; E-preprint LANL. - 1998. - 9908190

278. H. Safar, P. L. Gammel, D. A. Huse, et al. // Phys. Rev. Lett. 1992. - Y.69. - P.824

279. О. M. Stall, A. Wehner, R. P. Huebener, M. Naito // Physica C. 2001. - V.363. -P.31

280. А. И. Быков, М. И. Долотенко, С. М. Fowler и др. (Ю. Б. Кудасов). Комплексная проводимость и фазовая диаграмма YBü2Cu^07 в магнитных полях до 500Тл, СФХТ.- 1995. Т.8. -Вып.1. -С.37

281. Е. 3. Мелихов, В. Г. Шапиро // СФХТ. 1991. - Т.4. - No.8. - С.1437

282. Л. П. Горьков, Н. Б. Копнин//УФН. 1988. - Т.156. - Вып.1. - С.117

283. М. Б. Саламон, Термодинамические свойства и анизотропия ВТСП // в сб.: "Высокотемпературные сверхпроводники", под ред. Д. М. Гинзберга.- М.: Мир.-1990.-С.39

284. П. де Жен, Сверхпроводимость металлов и сплавов // М.: Мир. - 1968. - 280с.

285. И. С. Дубенко, А. К. Звездин, А. С. Лагутин и др. // Письма в ЖЭТФ. -1996. -Т.64.-С.188

286. I. Stolpe, O. Portugal, N. Puhlmann et al. // Physica B. 2001. - V.298. - P.462

287. T. Sasakibara, T. Goto, N. Miura // Rev. Sci. Instrum. 1989. - V.60. - No.3. - P.444

288. Э. Хабигер, Электромагнитная совместимость, основы ее обеспечения в технике, М.: Энергоатомиздат. -1995

289. Г. Е. Ханзел, Справочник по расчету фильтров, М. Советское радио. - 1974. — 188с.

290. А. А. Фролов // Труды ИОФАН. 1991. - Т.32. - С.26

291. Н. Yamada, К. Terao, Н. Ohta et al., Semiconductor-metal transition of FeSi at high magnetic field II Proceedings of 4-th International Symposium on Advanced Physical Fields. Sidney. - Australia 4-6 August 1997. - P.151

292. H. Yamada, K. Terao, H. Ohta et al. // J.Phys.: Condens.Matter. 1999. - V.ll. -P.L309

293. V. Jaccarino, G. K. Wertheim, J. H. Wernick et al. // Phys. Rev. 1967. - V.160. -№3. -P.476

294. А. Г. Волков, А. А. Повзнер, П. В. Гельд // ФТТ. 1984. - V.26. - №6. - Р. 1675

295. А. А. Повзнер, А. Г. Волков, П. В. Баянкин // ФТТ. 1998. - Т.40. - №8. - С.1437

296. А. А. Повзнер, А.Г.Волков, П. В. Баянкин // ФНТ. 1997. - Т.23. - №10. -С.1054

297. Т. Arioka, Е. Kulatov, Н. Ohta, et al. // Physica В. 1998. V.246-247. - P.541

298. Э. Л. Нагаев // УФН. 1996. - Т.166. - Вып.8. - С.833

299. А. Кобус, Я. Тушинский, Датчики Холла и магниторезисторы, М.: Энергия. — 1972. - 352с.

300. Н. Kuwamoto, J. М. Honig, J.Appel // Phys. Rev. В. 1980. - Vol. 22. - No.6. -P.2626

301. R. D.Ford, I. M. Vitkovsky, Non-linear resistivity materials for pulsed power applications, in: "4th IEEE International Pulsed Power Conference". eds.: Т. H. Martin, M. F. Rose. - IEEE catolog number 83CH1908-3. - 1983. - p.l 18

302. P. J. Turchi, Magnetoplasmadynamic and Hall effect switching for repetitive inerruption of inductive circuits, in: "Workshop on repetitive opening switches". Texas Tech University. - Lubbock. - Texas. - 79409. - 1981. - P. 149

303. I. M. Vitkovitsky, State transition switches, in: "Workshop on solid state switches for pulsed power". Texas Tech University. - Lubbock. - Texas 79409. - 1983. - P.258

304. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание, Под ред. В. П. Глушко М.: - Наука. - 1982. - T.IV. - Книга 2. - С.67

305. D. В. McWhan, A. Menth, J. P. Remeika et al. // Phys. Rev. B. 1973. - Vol.7. - No.5. -P. 1920

306. В. В. Семченко, А. В. Степанов // ПМТФ. 1969. - №1. - C.124

307. E. И. Биченков, А. В. Войтенко // ПМТФ. 1969. - №3. - C.21

308. Ю. Б. Кудасов. Бесконтактный размыкатель, патент РФ 2121188. Бюл. №30(2) (1998) МКИ 6Н01Н36/00

309. Ю. Б. Кудасов. Обостритель фронта импульса магнитного поля, патент РФ 2168784 (1999) МКИ 7Н01 F7/06,27/36, Н01 Н36/00

310. Ю. Б. Кудасов. Обостритель магнитного поля, патент РФ 2121725, Бюл. №31(2) (1998) МКИ 6H01F7/06

311. И. В. Астахова, Ю. Б. Кудасов, И. В. Макаров и др., Способ получения керамических образцов твердых растворов полуторных оксидов ванадия II Патент РФ 2206539 (2003)

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.