Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
tutaj przypadku nadprzewodnictwa, związek (6.110) oznacza, że strumień obejmowany przez zamkniętą pętlę z nadprzewodnika musi być skwantowany w jednostkach Efekt ten jest podstawą działania najdokładniejszych obecnie przyrządów do pomiarów słabego pola magnetycznego.

6.6. Wir Abrikosova-Nielsena-Olesena

W podrozdziale tym omówimy inne rozwiązanie w teorii ze złamaną spontanicznie symetrią abelową w 2 + 1 wymiarach, czyli tzw. wir (ang. vortex) Abrikosova-Nielsena-Olesena. (Abrikosov 1957, Nielsen, Olesen 1973). Wir ten traktujemy jako rozwiązanie w trójwymiarowej przestrzeni, ale niezależne od jednej współrzędnej (wybranej jako z) i ze znikającą składową pola Az. Wiry tego typu występują w nadprzewodnikach II rodzaju, gdy pole
tutaj przypadku nadprzewodnictwa, związek (6.110) oznacza, że strumień obejmowany przez zamkniętą pętlę z nadprzewodnika musi być skwantowany w jednostkach &lt;gap&gt; Efekt ten jest podstawą działania najdokładniejszych obecnie przyrządów do pomiarów słabego pola magnetycznego. <br><br>&lt;tit&gt;6.6. Wir Abrikosova-Nielsena-Olesena &lt;/&gt;<br><br>W podrozdziale tym omówimy inne rozwiązanie w teorii ze złamaną spontanicznie symetrią abelową w 2 + 1 wymiarach, czyli tzw. wir (ang. vortex) Abrikosova-Nielsena-Olesena. (Abrikosov 1957, Nielsen, Olesen 1973). Wir ten traktujemy jako rozwiązanie w trójwymiarowej przestrzeni, ale niezależne od jednej współrzędnej (wybranej jako z) i ze znikającą składową pola Az. Wiry tego typu występują w nadprzewodnikach II rodzaju, gdy pole
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego