Сектор состоит из 9 научных сотрудников, из которых 3 являются докторами
физ.-мат.наук и 5 кандидатами физ.-мат.наук, один сотрудник является
членом ОЯФ РАН - академик В.Л.Гинзбург.
В секторе проходит обучение 1 аспирант.
Опубликовано или принято к печати 15 научных статьи сотрудников сектора;
сотрудники принимали участие в 3 международных и российских конференциях (сделано 3 доклада)
|
|
Основные научные результаты, полученные в 2003 г.:
|
- Рассмотрена задача о диамагнитном отклике гибридной SIN-структуры(S-сверхпроводник, I-изолятор,
N-нормальный металл). Диамагнитный отклик N-слоя, обусловленный эффектом сверхпроводящей близости,
нелинеен по магнитному полю, причем характерный масштаб нелинейности пропорционален прозрачности
изолирующей прослойки. Системы такого типа изучались в экспериментах, поэтому построение теории
весьма актуально. Разработан формализм эффективного действия для описания высших корреляторов
токов в мезоскопических рассеивателях с учетом межэлектронного взаимодействия. Это позволило
найти модификацию шума (коррелятора тока второго порядка) и частотную зависимость коррелятора
тока третьего порядка.
(А.В Галактионов, Д.А.Голубев, А.Д.Заикин)
- Построена теория кондактанса при малых напряжениях в сверхпроводниках с
d-спариванием в рамках модели тонкого "грязного" слоя. Найдена значительная пороговая
поверхностная концентрация примесей, которая зависит от ориентации поверхности относительно
кристаллических осей и разделяет два режима влияния примесей на пик в кондактансе при нулевом
напряжении. Проведены аналитические и численные расчеты электронных спектров квантовых
проволочек (полосок) из d-сверхпроводника в модели квадратной решетки. Поведение системы на
атомных масштабах отражено в вычисленной плотности состояний и может быть измерено методом
туннельной микроскопии. Изучен контакт чистого сверхпроводника с ферромагнитной прослойкой при
учете спин-орбитального взаимодействия в прослойке. Основной результат - получены спонтанные
равновесные спиновый и зарядовый токи, которые текут вдоль границы раздела и переносятся
андреевскими поверхностными связанными состояниями.
(Ю.С.Бараш, А.М.Бобков, И.В.Бобкова, М.С.Каленков)
- Изучались свойства сверхпроводников конечного размера (пластина толщиной 2D и цилиндр радиуса R)
во внешнем магнитном поле на основе теории Гинзбурга-Ландау.
Используя численные методы, изучены одномерные решения уравнений ГЛ при произвольных значениях
R,D,H, параметре "kappa" и разных числах вихрей на оси сверхпроводника. Изучены различные
состояния сверхпроводника, связанные с его границей, в том числе ответственные за гистерезисные
явления. Найдены критические поля, при которых происходят переходы между различными состояниями.
Описаны особенности поведения намагниченности мезоскопических образцов, что может быть важным в
связи с перспективами создания измерительных приборов на основе малоразмерных сверхпроводников.
(Г.Ф.Жарков)
- Изучались задачи о динамике темной материи и росте сверхмассивной черной дыры в центре галактики.
В частности, решалась задача о рассеянии частиц темной материи на звездах ядра галактики и о
поглощении рассеянных частиц центральной черной дырой. Получены коэффициенты диффузии темного
вещества в фазовом пространстве вблизи границы поглощения черной дыры. Рассчитано влияние ближайшей
окрестности черной дыры на поток темного вещества в нее. Изученный механизм дает массы черных дыр
по порядку величины согласующиеся с наблюдаемыми.
(М.И.Зельников, Е.А.Васильев)
- Рассматривались вопросы, связанные с фазовыми превращениями и энерговыделением в вырожденных
сверхплотных звездах. Процессы, происходящие в нейтронных и, возможно, нейтронно-кварковых
звездах способны поддерживать светимость таких звезд на гораздо больших временных масштабах,
чем это оценивалось раньше. Важным является вывод о вероятном существовании нового класса
устойчивых нейтронно-кварковых и кварковых конфигураций, занимающем свое место между стандартными
нейтронными звездами и черными дырами.
(Ю.М. Брук)
- Продолжены исследования процессов рождения, ускорения и кинетики распространения космических
лучей в Галактическом диске, в гало Галактики и в межзвездных плазменных образованиях. Основная
цель исследований - попытки согласования теоретических схем с реально наблюдаемыми характеристиками
космических лучей.
(В.А.Догель)
|
|
|