Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

О гигантском усилении эффектов фононного незеркального отражения на уединенной границе раздела магнитной и немагнитной сред

Код статьи
10.31857/S2686740024010138-1
DOI
10.31857/S2686740024010138
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 514 / Номер выпуска 1
Страницы
83-90
Аннотация
На уединенной границе раздела полуограниченных магнитной и немагнитной сред совместный учет магнитоупругого и неоднородного обменного взаимодействий может приводить к появлению в сплошном спектре фононного излучения вытекающих поверхностных магнонных поляронов симметрийно защищенного связанного состояния, в окрестности которого и числитель и знаменатель входного поверхностного волнового импеданса одновременно стремятся к нулю. В этом случае при падении извне на поверхность такого магнетика квазиплоской или квазимонохроматической объемной упругой волны, параметры которой приближаются к параметрам поверхностного “темного” состояния указанного типа, возможно неограниченное (в рамках рассматриваемой модели) увеличение незеркальных эффектов отражения первого порядка.
Ключевые слова
“темные” состояния вытекающие магнонные поляроны незеркальное отражение эффект Шоха вигнеровское запаздывание
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
14

Библиография

  1. 1. Maekawa S., Kikkawa T., Chudo H., Ieda J., Saitoh E. Spin and spin current – From fundamentals to recent progress Journal of Applied Physics. 2023. V. 133(2). P. 020902.
  2. 2. Пекар С.И. Исследования по электронной теории кристаллов. М.–Л.: ГТТЛ, 1951. 256 с.
  3. 3. Гуляев Ю.В., Сухорукова О.С., Тарасенко А.С., Тарасенко С.В., Шавров В.Г. “Суперрезонансные” состояния в спектре вытекающих поверхностных магнонных поляронов. // ДАН. 2022. Т. 505. № 1. С. 10–15.
  4. 4. Azzam S.I., Kildishev A.V. Photonic Bound States in the Continuum: from Basics to Applications // Adv. Opt. Mater. 2021. V. 9. P. 2001469.
  5. 5. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 502 c.
  6. 6. Favretto-Cristini N., Komatitsch D., Carcione J.M., Cavallini F. Elastic surface waves in crystals. Pt 1: Review of the physics // Ultrasonics. 2011. V. 51(6). P. 653–660.
  7. 7. Гуляев Ю.В., Тарасенко С.В., Шавров В.Г. Электромагнитный аналог вытекающей поверхностной упругой волны первого типа для уединенной границы раздела прозрачных диэлектриков // УФН. 2020. Т. 190. № 9. С. 933–949.
  8. 8. Ожогин В.И., Преображенский В.Л. Ангармонизм смешанных мод и гигантская акустическая нелинейность антиферромагнетиков // УФН. 1988. Т. 155. № 4. С. 593–621.
  9. 9. Такер Дж., Рэмптон В. Гиперзвук в физике твердого тела. М.: Мир, 1975. 453 c.
  10. 10. Гуляев Ю.В., Тарасенко С.В., Шавров В.Г. Спин-волновая акустика антиферромагнитных структур как магнитоакустических метаматериалов // УФН. 2011. Т. 181. № 6. С. 595–626.
  11. 11. Балакирев М.К., Гилинский И.А. Волны в пьезокристаллах. Новосибирск: Наука, 1982. 240 с.
  12. 12. Bertoni H.L., Tamir T. Unified theory of Rayleigh-angle phenomena for acoustic beams at liquid-solid interfaces // Appl. Phys. 1973. V. 2. P. 157–172.
  13. 13. Бреховских Л.М., Годин О.А. Акустика слоистых сред. М.: Наука, 1989. 414 с.
  14. 14. Auld B.A. Acoustic Fields and Waves in Solids. N.Y.: J. Willey, 1973. 423 p.
  15. 15. Chauvat D., Emile O., Bretenaker F., A. Le Floch Direct Measurement of the Wigner Delay Associated with the Goos–Hänchen Effect Phys. Rev. Lett. // 2000. V. 84. P. 71–74.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека