Вышедшие номера
Намагничивание парамагнитных ионов фазово-модулированными СВЧ-импульсами в нулевом магнитном поле
Переводная версия: 10.1134/S1063783420030038
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), мол_а, №18-37-00374
Арифуллин М.Р.1, Бердинский В.Л.1
1Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
Email: arifullinm@mail.ru
Поступила в редакцию: 3 октября 2019 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2020 г.

Теоретически предсказан эффект создания намагниченности парамагнитных ионов со спином S=1 в твердом теле в нулевом магнитном поле путем импульсных манипуляции электронными спинами. Для этой цели предлагается использовать скрещенные СВЧ-импульсы с различной начальной фазой или импульсы конечной длительности. Описаны резонансные случаи, когда частота СВЧ-импульсов совпадает с частотой расщепления уровней в нулевом поле. Показано сходство данного эффекта с переходом "выстраивание-ориентация", который наблюдался в оптических экспериментах. Ключевые слова: СВЧ-импульсы, парамагнитные ионы, кубит, расщепление в нулевом поле.
  1. С.А. Альтшулер, Б.M. Козырев. Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп. 2 изд. Наука, M. (1972) 672 с
  2. А. Керрингтон, Э. Мак-Лечлан. Магнитный резонанс и его применение в химии. Мир, М. (1970). 448 с
  3. Erinn van Wynsberghe, A. Turak. Candidate Materials as Gain Media in Organic, Triplet-Based, Room-Temperature masers Targeting the ISM Bands / Ed. S. Pyshkin. IntechOpen Limited, London (2017)
  4. J. Breeze, K. Tan, B. Richards, J. Sathian, M. Oxborrow, N.M. Alford. Nature Commun. 6, 6215 (2015)
  5. D.V. Azamat, A.G. Badalyan, A. Dejneka, L. Jastrabik, J. Lanv cok. Appl. Phys. A 122 (2016)
  6. A. Norambuena, E. Mun oz, H.T. Dinani, A. Jarmola, P. Maletinsky, D. Budker, J.R. Maze. Phys. Rev. B 97, 094304 (2018)
  7. D.V. Korchagin, A.V. Palii, E.A. Yureva, A.V. Akimov, E.Ya. Misochko, G.V. Shilov, A.D. Talantsev, R.B. Morgunov, A.A. Shakin, S.M. Aldoshin, B.S. Tsukerblat. Dalton Transact. 46, 7540 (2017)
  8. Palii, S. Aldoshin, B. Tsukerblat. J. Phys. Chem. C 121, 27218 (2017)
  9. Palii, S. Aldoshin, B. Tsukerblat, J.J. Borr\`as-Almenar, J.M. Clemente-Juan, S. Cardona-Serra, E. Coronado. Inorg. Chem. 56, 9547 (2017)
  10. Palii, S. Aldoshin, B. Tsukerblat, J.M. Clemente-Juan, A. Gaita-Arino, E. Coronado. Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 26098 (2017)
  11. M.R. Arifullin, V.L. Berdinskiy. AIP Conf. Proc. (2019). В печати
  12. A.E. Siegman. Microwave Solid-State Masers. McGraw-Hill. (1964). 583 p
  13. A.F. Harvey. Microwave engineering. Academic Press, London--N. Y.: (1963) 1313 p.
  14. М.П. Чайка. Оптика и спектроскопия 27 (1969)
  15. Р.И. Джиоев, Б.П. Захарченя, Е.Л. Ивченко, В.Л. Коренев, Ю.Г. Кусраев. ФТТ 40, 5 (1998)
  16. М.П. Чайка. Интерференция вырожденных атомных состояний. Изд-во ЛГУ, Л. (1975). 192 с
  17. A. Abragam, B. Bleaney. Electron Paramagnetic Resonance of Transition Ions. Clarendon Press, Oxford (1970).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.