Cтраница 2
Таким образом, ситуация оказывается сходной с упорядочением Яфета - Кит геля, однако с тем отличием, что речь пдет о неколлинеарности спинов в обеих подретпетках и фаза спинового отклонения не постоянна, а соответствует движению сппновых векторов по поверхности конуса. Указанные три ферримагнитные спирали представлены на фпг. [16]
Следует заметить, что, кроме указанных простых типов магнитного упорядочения, существуют еще и более сложные упорядочения, характеризующиеся главным образом неколлинеарностью магнитных моментов ( спиральные структуры), а иногда также периодическими изменениями их величины. [17]
Он, в частности, рассмотрел случай треугольной конфигурации с уг 7 - 7з и показал, что если учесть связь между углом наклона ( неколлинеарности) магнитных моментов и коэффициентом ( 32 УВ В-УАП ( см. т, 1, стр. [18]
Однако при неколлинеарности луча и оси одноосного кристалла ситуация существенно изменяется. Если луч света падает на плоскую поверхность одноосного кристалла, вырезанного параллельно оптической оси по нормали к поверхности ( рис. 19), то в кристалле распространяются два пространственно совпадающих луча с взаимно перпендикулярными направлениями линейной поляризации. [19]
В некоторых случаях имеет место неколлинеарность этих моментов. Основные типы неколлинеарных систем схематически изображены на рис. 1.55. Некоторые из этих типов будут в дальнейшем рассмотрены. [20]
![]() |
Временные зависимости параметров движения и напряженного состояния грунта при падении волны под углом 45 на разлом мощностью 3 м. [21] |
В соответствии с приведенной схемой картина взаимодействия волны с разломом в данном случае существенно усложняется по сравнению с рассмотренными ранее вариантами нормального падения. Это обусловлено, во-первых, неколлинеарностью волновых векторов падающей и отраженной продольных волн, и, во-вторых, возникновением поперечных волн, источником которых является распространяющаяся вдоль поверхности разлома продольная волна. [22]
Структуры ФМ и НФМ ( рис. 1, а, г) имеют ненулевой макроскопич. Их различие связано со стохастичностыо и существенной неколлинеарностью структуры НФМ. Состояние СС ( рис. 1, 6) представляет собой систему хаотически замороженных в пространстве магн. Наконец, состояния ФИМ и НФИМ ( рис. 1, е, 0) характерна для двухкомпонентных систем типа сплавов переходных 3d - и 4 / - мета л лов. [24]
Отметим, что такой переход, связанный с релятивистским взаимодействием dmq, во многом аналогичен переходу типа вращения / вокруг поля в плоскости, перпендикулярной ему, о котором шла речь в гл. Со своими, конечно, особенностями, обусловленными неколлинеарностью ОМС. [25]
Тем самым после перехода кристаллохимическая и магнитная ячейки становятся совпадающими. С точки зрения ОМС ( т.е. в пренебрежении релятивистской неколлинеарностью) рассматриваемый переход формально сводится к перестановке магнитных моментов Мз и М ( ср. [26]
Иначе обстоит дело с гравитационным моментом тела при орбитальном движении относительно притягивающего центра. Гравитационный момент здесь вызван различием сил притяжения ( их неколлинеарностью) для разных точек тела, которые к тому же могут находиться на неодинаковых расстояниях от центра притяжения. [27]
Иллюстрацией этого может служить следующий пример. Тогда для описания большинства свойств такого антиферромагнетика достаточно пренебречь слабой неколлинеарностью и пользоваться двухподрешсточной моделью. Лишь для объяснения нек-рых эксперим. [28]
Поведение слабых ферромагнетиков во внешнем магнитном поле аналогично поведению обычных антиферромагнетиков. Нужно лишь учесть влияние эффективного внутреннего поля Дзялошин-ского, приводящего к неколлинеарности подрешеток. [29]
![]() |
Схема установки Райнса - Коуэна ( 1956 - 57. 1 - мишени. 2 - сцинтилляцнонные детекторы. 3 - ФЭУ. [30] |