RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Хивинцев Юрий Владимирович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Потери поверхностных магнитостатических волн за счет спиновой накачки в структуре феррит/металл

    Физика твердого тела, 66:7 (2024),  1088–1092
  2. Влияние сингулярностей ван Хове на спиновую накачку в структуре магнонный кристалл/нормальный металл

    Физика твердого тела, 66:7 (2024),  1068–1074
  3. Каналирование поверхностных магнитостатических волн с помощью декорирования металлами поверхности плёнок ферритов

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 24:1 (2024),  76–87
  4. Детектирование сфокусированных пучков поверхностных магнитостатических волн в структурах YIG / Pt

    Известия вузов. ПНД, 32:3 (2024),  405–418
  5. Спиновая накачка в структурах YIG/Pt: роль сингулярностей ван Хова

    Письма в ЖЭТФ, 119:9 (2024),  676–683
  6. Распространение спиновых волн в каналах, полученных декорированием поверхности пленок железо-иттриевого граната тонкими металлическими областями

    Физика твердого тела, 65:7 (2023),  1186–1193
  7. Генерация ЭДС магнитостатическими волнами в структуре ЖИГ(111)-Pt в слабых полях подмагничивания

    Физика твердого тела, 65:7 (2023),  1180–1185
  8. Частотная зависимость смешанной спиновой проводимости структур YIG|Pt при спиновой накачке ПМСВ

    Физика твердого тела, 65:6 (2023),  967–972
  9. Влияние конечной проводимости металла на свойства обратной объемной магнитостатической волны в слоистых металлизированных структурах

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 23:1 (2023),  14–23
  10. Влияние параметрической неустойчивости на спиновую накачку дипольно-обменными поверхностными магнитостатическими волнами в структурах ЖИГ-Pt

    Известия вузов. ПНД, 31:2 (2023),  225–242
  11. Исследование интерференции поверхностных магнитостатических волн с помощью обратного спинового эффекта Холла

    Физика твердого тела, 64:9 (2022),  1293–1297
  12. Распространение спиновых волн в композитной структуре YIG/FeRh в виде системы связанных микроволноводов

    Физика твердого тела, 64:9 (2022),  1263–1266
  13. Особенности распространения спиновых волн в магнонных кристаллах с неоднородным распределением намагниченности по толщине

    Физика твердого тела, 64:9 (2022),  1255–1262
  14. Зависимость спектра спин-волновых возбуждений магнонного кристалла от поля подмагничивания

    Физика твердого тела, 64:9 (2022),  1238–1242
  15. Влияние трехмагнонных распадов на генерацию ЭДС поверхностными магнитостатическими волнами в интегральных структурах ЖИГ- Pt

    Известия вузов. ПНД, 30:5 (2022),  617–643
  16. Микромагнитное моделирование логического ключа “большинства” на основе интерференции каустик спиновых волн

    ЖТФ, 92:8 (2022),  1151–1158
  17. Отрицательное магнитосопротивление в структуре $n$-InSb/ЖИГ

    Физика твердого тела, 63:9 (2021),  1253–1257
  18. Влияние геометрии тонкопленочных микроволноводов на основе железоиттриевого граната и расположения микроантенн на характеристики возбуждения и прохождения в них магнитостатических волн

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 21:3 (2021),  249–263
  19. Влияние зондирующего сигнала на спектр выходных сигналов нелинейных спиновых волн в кресте на основе волноводов из пленки железоиттриевого граната

    Известия вузов. ПНД, 29:5 (2021),  812–828
  20. Микромагнитное моделирование эффекта самофокусировки обратных объемных магнитостатических волн в пленках железоиттриевого граната

    Известия вузов. ПНД, 29:2 (2021),  302–316
  21. Влияние резонансного взаимодействия поверхностных магнитостатических волн с обменными модами на генерацию ЭДC в структурах YIG/Pt

    ЖТФ, 91:10 (2021),  1504–1508
  22. Поверхностные магнитостатические волны в пленках железо-иттриевого граната с поверхностной субволновой метаструктурой из пленки пермаллоя

    Физика твердого тела, 62:9 (2020),  1494–1498
  23. Влияние направления магнитного поля на спектр выходных сигналов спиновых волн при трехмагнонном распаде поверхностных магнитостатических волн в кресте на основе волноводов из пленки железо-иттриевого граната

    Известия вузов. ПНД, 28:2 (2020),  168–185
  24. Магнитоупругие свойства пленок железо-иттриевого граната, полученных ионно-лучевым распылением на подложках Si и GaAs

    ЖТФ, 90:7 (2020),  1221–1226
  25. EMF generation by propagating magnetostatic surface waves in integrated thin-film Pt/YIG structure

    Физика и техника полупроводников, 54:12 (2020),  1401
  26. Spin waves interference under excitation by focusing transducers: logic and signal processing

    Физика и техника полупроводников, 54:12 (2020),  1400
  27. Распространение спиновых волн в микроструктурах на основе пленок железоиттриевого граната, декорированных ферромагнитным металлом

    Физика твердого тела, 61:9 (2019),  1664–1671
  28. Микромагнитное моделирование спин-волновых возбуждений в гофрированных пленках ЖИГ

    Физика твердого тела, 61:9 (2019),  1652–1658
  29. Влияние параметрических процессов на распространение спиновых волн в крестовидных структурах на основе волноводов из пленок железо-иттриевого граната

    Известия вузов. ПНД, 27:3 (2019),  9–32
  30. Микромагнитное моделирование нелинейного взаимодействия латеральных магнитостатических мод в крестовидных структурах на основе волноводов из пленок железо-иттриевого граната

    Известия вузов. ПНД, 27:2 (2019),  39–60
  31. Формирование магнитных наноструктур с помощью зонда атомно-силового микроскопа

    ЖТФ, 89:11 (2019),  1807–1812
  32. Интерференция спиновых волн в решетках из микроволноводов на основе пленок железо-иттриевого граната

    ЖТФ, 89:11 (2019),  1712–1718
  33. Электрически управляемый логический ключ на основе ступенчатого волновода из пленки железо-иттриевого граната и пьезоэлектрического актюатора

    ЖТФ, 89:7 (2019),  1044–1046
  34. Расчет фокусирующих преобразователей спиновых волн методом микромагнитного моделирования

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 18:2 (2018),  92–102
  35. Магнитоупругие волны в субмикронных пленках ЖИГ, полученных ионно-лучевым распылением на подложках гадолиний-галлиевого граната

    ЖТФ, 88:7 (2018),  1060–1066
  36. Фильтрация поверхностных магнитостатических волн в пленках железо-иттриевого граната переменной ширины при возбуждении фокусирующими преобразователями

    Письма в ЖТФ, 44:16 (2018),  3–10
  37. Влияние мощности входного сигнала на распространение поверхностных магнитостатических волн в плёнках железо-иттриевого граната на подложках кремния

    Известия вузов. ПНД, 25:1 (2017),  35–51
  38. Поверхностные спиновые волны в одномерных магнонных кристаллах с двумя пространственными периодами

    Письма в ЖТФ, 41:22 (2015),  66–73
  39. Гибридизация спин-волновых мод ферромагнитной микрополоски

    Письма в ЖЭТФ, 88:7 (2008),  534–538

  40. Магноника — новое направление спинтроники и спин-волновой электроники

    УФН, 185:10 (2015),  1099–1128


© МИАН, 2025