Cтраница 2
В квантовой ячейке Не, изображенной справа, направление спинов указано вертикальными стрелками. [16]
ОПТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ в полупроводниках - возникновение преимуществ, направления спинов генерируемых носителей зарядов и взаимодействующих с ними ядерных спинов при освещении полупроводника циркулярно поляриэов. При правой поляризации спины ориентируются противоположно световому лучу, при левой - вдоль него. О, о, обусловлена передачей угл. Спиновая ориентация носителей возникает в результате спин-орбитального взаимодействия. [17]
Однако существуют типы прецессии; при которых изменение направлений спинов в пространстве происходит очень плавно. Возникновение таких длинноволновых типов прецессии не связано с существенным увеличением обменной энергии. Следовательно, собственные частоты таких типов прецессии практически не зависят от величины обменных сил. По мере того как длина вЬлны уменьшается, роль обменной энергии возрастает. Собственная частота повышается пропорционально квадрату обратной длины волны. [18]
![]() |
Схематическое объяснение слабого ферромагнетизма. [19] |
При таком виде взаимодействия энергия оказывается минимальной, когда направления спинов взаимно перпендикулярны. [20]
![]() |
Кривые намагничивания монокристаллов железа ( о, никеля ( б, кобальта ( в, различно ориентированных к полю. [21] |
Согласно соотношению ( 572), обменная энергия зависит от направлений спинов, а не от направления кристаллографических осей. [22]
Уокер [3] рассмотрел более общий случай таких типов прецессии, при которых направления спинов изменяются в: пространстве с умеренной скоростью. Характеристические частоты этих волн могут быть легко получены. [23]
В [2-24, 2-25] рассмотрена модель тонкой доменной стенки, содержащей центральную часть с дискретным изменением направления спинов, ограниченную с двух сторон зонами с непрерывным изменением их направления. Дискретность изменения направления спиновых моментов в доменной стенке приводит к новому ее свойству - эффекту затруднения движения стенки через решетку совершенного анизотропного кристалла. [24]
![]() |
Принципиальная схема установки для изучения. [25] |
В случае аннигиляции позитронов в ферромагнитных металлах аннигиляционные эффекты могут зависеть от взаимной ориентации направления спинов позитронов и намагниченности образца. [26]
Отдельные парамагнетики при понижении температуры могут переходить в состояние, характеризуемое ориентацией в одном направлении спинов объединений многих атомов, называемых доменами. Ферромагнетиками являются железо и некоторые другие металлы ( см. разд. [27]
На рис. 112 1737 ] сравниваются плотности состояний систем электронов с определяющим намагниченность и обратным направлениями спинов в кластерах Fejs и в массивном металле. Результаты для Fe15 получены заменой каждого энергетического уровня гауссовой функцией. Отсчет энергии на графиках производится от уровня Ферми. Легко видеть, что кривые плотности состояний кластера Fel5 и массивного образца весьма похожи, но имеются и различия. Например, у массивного металла при всех энергиях ниже Ер намагниченность обусловлена системой электронов с одним направлением спинов, тогда как у Fe15 в области энергий между пиками 4 и 5 результирующий магнитный момент определяется системой электронов с противоположно направленными спинами. [28]
Если частицы газа обладают спином, то вид функции Ui2 зависит, вообще говоря, от направления спинов. В этом случае к интегрированию по dV добавляется суммирование по направлениям спина. [29]
Состояние электронов в атоме, а следовательно и энергия взаимодействия атомов со своими сосе-дями, зависит от направления спинов. Ферромагнетиками являются те вещества, у которых энергия взаимодействия соседних атомов в решетке минимальна при параллельных спинах электронов. Существуют и такие вещества, у которых энергетически более выгодно антипараллельное расположение спинов соседних атомов. Такие вещества называются антиферромагнетиками. [30]