+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Когерентная динамика мессбауэровских спектроскопических переходов в магнитных материалах

Когерентная динамика мессбауэровских спектроскопических переходов в магнитных материалах
  • Автор:

    Юричук, Александр Александрович

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Казань

  • Количество страниц:

    117 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1 Когерентные явления в мессбауэровской спектроскопии 
1.1 Мессбауэровские исследования когерентных внешних воздействий


Введение ,

1 Когерентные явления в мессбауэровской спектроскопии

1.1 Мессбауэровские исследования когерентных внешних воздействий

1.2 Квантовая интерференция радиационных переходов и ее результаты

2 Мессбауэровские спектры поглощения магнетиков

типа «легкая плоскость» в режиме радиочастотного

перемагничивания

2.1 Введение

2.2 Описание модели поведения намагниченности


2.3 Вычисление сечения поглощения системы с периодически меняющимся сверхтонким взаимодействием

2.4 Методика расчета мессбауэровских спектров: детерминированная модель


2.5 Методика расчета мессбауэровских спектров: учет влияния релаксации
2.6 Учет роли магнитострикционных звуковых колебаний в образце РеВОз возникающих в режиме перемагничивания

2.7 Основные закономерности влияния радиочастотного
магнитного поля на мессбауэровский спектр
% 2.8 Экспериментальные исследованиг мессбауэровских спектров
бората железа (РеВОз) в процессе радиочастотного
перемагничивания
2.9 Выводы
3 Квантовая интерференция в четырехуровневой
электронно-ядерной системе
3.1 Введение
3.2 Интерференция 7-переходов в электронно-ядерной системе:
рассмотрение в рамках теории естественной ширины линии
(ф 3.3 Метод расчета спектров с использованием матрицы плотности
3.4 Обсуждение результатов
3.5 Выводы
4 Квантовая интерференция в спектрах рассеяния
мессбауэровского излучения
4.1 Введение
4.2 Эффекты интерференции в спектрах рассеяния в условиях
антипересечения уровней
4.3 Явление «динамического» антипересечения и его свойства
4.4 Выводы
Основные результаты, выносимые на защиту
Литература
Эффект Мессбауэра, сразу после своего открытия, стал основой эффективного метода исследования вещества в конденсированном состоянии — гамма-резонансной (мессбауэровской) спектроскопии. Этот метод с успехом используется для исследования кристаллохимического строения и магнитной микроструктуры вещества в физическом материаловедении, химии и биологии. Мессбауэровская спектроскопия находится в стадии постоянного совершенствования методики эксперимента (схем наблюдения), способов обработки результатов измерений. Этот процесс особенно заметен в областях связанных с исследованиями сложных неоднородных систем: сплавов и замороженных растворов, аморфного и нано- магнетизма, суперпарамагнетизма, физики поверхности. Специфическую модификацию мессбауэровской спектроскопии составляют эксперименты проводимые в условиях когерентного воздействия на исследуемую систему ультразвуковыми, радиочастотными (р.ч.), лазерными полями. В каждой из перечисленных выше областей достижение успеха стало возможным благодаря разработке теоретических моделей физических систем в соответствующих условиях, созданию программ обработки спектров.
Данная диссертация включает исследования мессбауэровских спектров полученных в режиме воздействия внешних когерентных полей на образец. В частности, мы изучаем последствия р.ч. воздействия на

а) Ь) с)
V, тт/э V, тт/э V, тт/э
Рис. 2.4. Модельные мессбауэровские спектры в отсутствие магнитной анизотропии: а) в отсутствие р.ч поля; Ь) во вращающемся р.ч. поле, = 20 МГц, Ннр = 330 кЭ, а = НЦЩ = 1, Кх = К1/{ЩМ) = 0, К2 = К2/(ЩМ) — 0. фо = 7г/2; с)в осциллирующем р.ч. поле, /д_р = 20 МГц, а = 0, Кх = 0, К2 = 0, ф0 = 0.
от частоты р.ч. поля и величины сверхтонкого ПОЛЯ.
Наличие магнитной анизотропии в образце приводит к тому, что направление намагниченности определяется уже не только внешнем полем, но и полем анизотропии. Поскольку направление сверхтонкого поля определяется направлением намагниченности, динамика сверхтонкого поля приобретает более сложный вид, зависящий от отношения полей анизотропии к внешнему р.ч. полю. Рассмотрим раздельно влияние различных типов анизотропии на форму мессбауэровского спектра в осциллирующем и вращающемся р.ч. полях:
Вращающееся поле, трехосная анизотропия: в этом случае, хотя анизотропия и приводит к изменениям динамики намагниченности (рис. 2.5), однако эти изменения на спектре практически не отражаются ио сравнению со случаем полного отсутствия

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.172, запросов: 967