Наука кафедры

Сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В.Ломоносова изучили сверхпроводные электронные устройства и сделали обзор физических изменений, которые произошли в цепях логики и памяти таких приборов. Результаты работы были опубликованы в журнале Beilstein Journal of Nanotechnology.

За первый месяц 2018 года сотрудниками кафедры и отдела микроэлектроники НИИЯФ были опубликовано несколько статей в высокорейтинговых журналах.

Сотрудник Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В.Ломоносова вместе с российскими и иностранными коллегами разработал новый вид спиновых вентилей, которые помогут упростить структуру сверхпроводниковых носителей информации. Результаты исследования были опубликованы в журнале Applied Physics Letters.

Сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына и физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова разработали новые сверхпроводниковые устройства. Ученые получили специальные структуры, на основе которых создали высокочувствительные и усиливающие сигнал антенны. Результаты работы были описаны в двух статьях, выпущенных в августе в журнале Superconductor Science and Technology: одна находится в специальном выпуске журнала, а вторая была опубликована в обычном выпуске.

Сотрудники физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова исследовали особенности наноструктуры, содержащей слои сверхпроводника, изолятора и ферромагнетика. Результаты своей работы ученые описали в статье, которая была опубликована в журнале Physical Review B — Condensed Matter and Materials Physics.

Сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В.Ломоносова описали явление формирования спонтанных токов на поверхности p-волновых сверхпроводников и характер протекания таких токов в зависимости от типа поверхности. О своей работе ученые рассказали в статье, которая была опубликована в журнале Superconductor Science and Technology.

Сотрудники физического факультета и Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В.Ломоносова сформулировали новый подход к анализу спонтанного излучения атомов при воздействии на них сильного лазерного поля. О результатах своей работы ученые рассказали в статье, которая была опубликована в журнале Laser Physics Letters. 

«В статье сформулирован новый подход к анализу спонтанного излучения квантовыми системами — атомами — при воздействии на них сильного лазерного поля, причем воздействие лазерного поля рассматривается вне рамок теории возмущений, то есть поле может произвольно сильным», — рассказал Александр Попов, автор статьи, доктор физико-математических наук, профессор кафедры атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники отделения ядерной физики физического факультета МГУ.

Физики МГУ из Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына (НИИЯФ) в составе коллектива российских ученых исследовали углеродные структуры, полученные из восстановленного оксида графена, и продемонстрировали прототип болометра, созданного на основе этих структур. Работа была опубликована в высокорейтинговом журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Ученые НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына с коллегами провели численный расчет функции преобразования магнитного поля в напряжение для СКВИДов, преодолев ранее существовавшие математические сложности. Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом журнале Superconductor Science and Technology. 

Российские физики совместно с коллегами из Голландии провели расчеты и показали, как влияет переменный ток на спектр возбуждений сверхпроводника. Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом журнале Physical Review Letters. 

«Суть работы состоит в последовательном теоретическом исследовании влияния переменного тока на когерентные свойства сверхпроводника. Хорошо известно, что спектр возбуждений обычного сверхпроводника имеет запрещенные состояния вблизи энергии Ферми ("щель" в спектре возбуждений), а при приближении к "щели" плотность состояний сверхпроводника сильно возрастает», — рассказывает доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ Игорь Девятов. — «Это является одним из характерных особенностей сверхпроводящего состояния, отличающего его от нормального металлического состояния, в котором плотность состояний вблизи энергии Ферми можно считать постоянной».