<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Уважаемые сотрудники ИТФ,<br>
    <br>
    На заседании Ученого совета ИТФ в пятницу 16 ноября будет заслушано
    3 доклада:<br>
    <br>
    1) Я.В. Фоминов<br>
    Поверхностный импеданс на диффузной границе кирального p-волнового
    сверхпроводника<br>
    <br>
    <div class="abstract tex">
      Вычислена локальная комплексная проводимость и обусловленный ею
      поверхностный импеданс на диффузной границе кирального p-волнового
      сверхпроводника. Именно киральное p-волновое состояние считается
      наиболее вероятным в сверхпроводящем рутенате стронция Sr<sub>2</sub>RuO<sub>4</sub>.
      Оно анизотропное и при этом полностью щелевое (модуль параметра
      порядка фиксирован, а фаза зависит от направления). Мы
      рассматриваем отклик на внешнее электромагнитное поле как на
      подщелевых, так и на надщелевых частотах. Изучены аномальные
      особенности поверхностного импеданса, связанные с генерацией
      вблизи границы нечётных по частоте сверхпроводящих корреляций
      (состояние типа сверхпроводимости Березинского). Теоретические
      результаты сопоставлены с измерениями поверхностного импеданса Sr<sub>2</sub>RuO<sub>4</sub>,
      проведёнными в ИФТТ. Наблюдается качественное согласие теории и
      эксперимента.<br>
      Доклад основан на работе
      S. V. Bakurskiy, Ya. V. Fominov, A. F. Shevchun, Y. Asano, Y.
      Tanaka, M. Yu. Kupriyanov, A. A. Golubov, M. R. Trunin, H.
      Kashiwaya, S. Kashiwaya, and Y. Maeno, "Local impedance on a rough
      surface of a chiral p-wave superconductor", Phys. Rev. B 98,
      134508 (2018); <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://arxiv.org/pdf/1807.11735.pdf">https://arxiv.org/pdf/1807.11735.pdf</a>
    </div>
    <br>
    2) Я.В. Фоминов
    <br>
    Сверхпроводящий спиновый клапан в системах со сплавом Гейслера
    (короткий доклад)
    <br>
    <br>
    <div class="abstract tex">
      Проведено теоретическое сопровождение экспериментов по измерению
      эффекта сверхпроводящего спинового клапана в системе типа FFS (где
      F — ферромагнетик, S — сверхпроводник). Эффект состоит в том, что
      критическая температура <i>T<sub>c</sub></i> системы зависит от
      взаимной ориентации намагниченностей двух ферромагнетиков. В
      эксперименте в качестве среднего F слоя был взят сплав Гейслера Co<sub>2</sub>Cr<sub>1-<i>x</i></sub>Fe<sub><i>x</i></sub>Al,
      и это позволило усилить эффект (разность <i>T<sub>c</sub></i> при
      параллельной и антипараллельной ориентации) по сравнению с ранее
      исследованными системами с железом. Знак эффекта зависит от
      толщины слоя. Теория объясняет полученные результаты. Усиление
      эффекта оказывается связано с уменьшенной величиной обменного поля
      в сплаве Гейслера.<br>
      Доклад основан на следующих работах:<br>
      [1] A. Kamashev, A. Validov, N. Garif’yanov, Ya. Fominov, P.
      Leksin, J. Schumann, J. Thomas, V. Kataev, B. Büchner, I.
      Garifullin, "Isolation of proximity-induced triplet pairing
      channel in a superconductor/ferromagnet spin valve", EPJ Web of
      Conferences 185, 08001 (2018).<br>
      [2] A.A. Kamashev, A.A. Validov, J. Schumann, V. Kataev, B.
      Büchner, Ya.V. Fominov, I.A. Garifullin, "Increasing the
      performance of a superconducting spin valve using a Heusler
      alloy", Beilstein J. Nanotechnol. 9, 1764 (2018).
    </div>
    <br>
    3) А. И. Дьяченко<br>
    Новые интегралы движения для волн на глубокой воде со свободной
    границей (короткий доклад)
    <div class="speakers"><br>
    </div>
    <div class="abstract tex">
      Хорошо известно, что в приближении слабой нелинейности для волн на
      воде (теория слабой турбулентности), когда учитываются только
      четырех-волновые взаимодействия, имеется интеграл движения -
      полное "число волн" (волновое действие).
      Волны на глубокой воде могут быть разделены на две группы, бегущие
      влево и бегущие вправо.
      Показано, что особые свойства коэффициента четырех-волнового
      взаимодействия приводят к сохранению не только полного "числа
      волн",
      но и двух новых интегралов движения: "число волн", бегущих влево,
      и "число волн", бегущих вправо.
    </div>
  </body>
</html>