О возможности индуцирования длиннопериодической структуры в антиферромагнетиках с магнитоэлектрическим эффектом
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Известно, что в некоторых магнитоупорядоченных кристаллах образуется длиннопериодическая магнитная структура, называемая сверхструктурой. В простейшем случае сверхструктуры вектор плотности магнитного момента поворачивается вокруг избранной оси так, что конец вектора вычерчивает в пространстве геликоид. Теория геликоидальных структур (ГС) в антиферромагнетиках (АФМ) построена И.Е.Дзялошинским [1]. Показано, что их существование может быть связано с наличием в свободной энергии линейных по пространственным производным слагаемых. Так, например, сверхструктура одноосных АФМ обусловлена инвариантом лифшицевского вида l(ly×дlx/дz-lx×дly/дz). Здесь l - вектор антиферромагнетизма, ось z направлена вдоль оси анизотропии. Такой инвариант допускает кристаллографический класс Cn, и ГС является «врожденным» свойством этих АФМ. При наличии внешних магнитного H и электрического E полей появление таких слагаемых в свободной энергии с l=l0Ez или l=l0Hz возможно и в АФМ иной симметрии, т.е. ГС можно индуцировать полями H и E [2, 3].
Магнитная симметрия АФМ с магнитоэлектрическим эффектом допускает линейный неоднородный обменный инвариант Dmдl/дz [4], где m - вектор ферромагнетизма. Статические свойства таких АФМ и линейные возбуждения в них без учета вышеуказанного инварианта изучены достаточно подробно (см. напр. [5-7]). Нами показано сильное влияние этого инварианта на формирование доменной структуры центроантисимметричных АФМ в магнитном поле [8]. В настоящем сообщении обсуждается возможность индуцирования длиннопериодической структуры в АФМ с магнитоэлектрическим эффектом.
Магнитная симметрия АФМ с магнитоэлектрическим эффектом допускает линейный неоднородный обменный инвариант Dmдl/дz [4], где m - вектор ферромагнетизма. Статические свойства таких АФМ и линейные возбуждения в них без учета вышеуказанного инварианта изучены достаточно подробно (см. напр. [5-7]). Нами показано сильное влияние этого инварианта на формирование доменной структуры центроантисимметричных АФМ в магнитном поле [8]. В настоящем сообщении обсуждается возможность индуцирования длиннопериодической структуры в АФМ с магнитоэлектрическим эффектом.
Другие работы
Эссе на тему «Значение апелляционной инстанции»
studypro
: 27 июля 2015
Значение апелляционной инстанци. Эссе. 2015. 9 страниц. Написано и сдано в 2015 году на отлично. Оригинальное написание.
Оглавление
Введение 3
1. Понятие апелляционной инстанции 3
2. Значение апелляционной инстанции 6
Заключение 8
Список использованной литературы 9
120 руб.
Разработка технологического процесса механической обработки детали Шкворень с использованием автоматизации изготовления детали
ostah
: 14 сентября 2014
Введение
Технологический раздел
Назначение и конструкция обрабатываемой детали
Определение технологичности конструкции детали
Качественный анализ
Количественный анализ
Определение типа производства
Выбор и обоснование метода получения заготовки
Разработка базового технологического процесса
Расчёт припусков на механическую обработку
Расчёт режимов резания
Техническое нормирование
Уточнение типа производства
Выбор оборудования и расчет его количества
Технико-экономическое обоснование варианта техн
45 руб.
Анализ избирательных цепей в частотной и временной областях
MAX213434
: 2 марта 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Расчет входных данных к курсовой работе
2. Расчет переходной характеристики цепи
3. Расчёт отклика цепи на заданное воздействие временным методом
4. Расчёт частотных характеристик цепи
5. Расчет отклика цепи на заданное воздействие спектральным методом
Выводы
Перечень ссылок
Объект исследования в данной курсовой работе – пассивная линейная цепь.
Цель курсовой работы – определить отклик пассивной линейной электрической цепи, ко входу которой приложен входной сигнал (воздейс
50 руб.
МЧ00.59.00.00 Тиски эксцентриковые
coolns
: 22 октября 2018
Эксцентриковые тиски предназначены для зажима обрабатываемых деталей.
Неподвижная щека отлита за одно целое с корпусом поз. 1. Подвижная щека поз. 2 перемещается по направляющим корпуса поз. 1; подвижное соединение обеспечивается пазовым болтом поз. 11 c гайкой поз. 13. Зажим обрабатываемой детали осуществляется эксцентриком поз. 4, который закреплен на опоре поз. 3 и при повороте вокруг болта поз. 6 своим эксцентриковым выступом перемещает подвижную щеку поз. 2. Контакт между подвижной щекой и
250 руб.