Zeitschriftenartikel zum Thema „Spin wave instability“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Spin wave instability" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Nazarov, A. V., R. G. Cox und C. E. Patton. „General spin wave instability theory“. IEEE Transactions on Magnetics 37, Nr. 4 (Juli 2001): 2380–82. http://dx.doi.org/10.1109/20.951178.
Der volle Inhalt der QuelleOkabe, Takuya. „Spin-wave instability in itinerant ferromagnets“. Physical Review B 57, Nr. 1 (01.01.1998): 403–11. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.57.403.
Der volle Inhalt der QuelleScalapino, D. J., E. Loh und J. E. Hirsch. „d-wave pairing near a spin-density-wave instability“. Physical Review B 34, Nr. 11 (01.12.1986): 8190–92. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.34.8190.
Der volle Inhalt der QuelleHaghshenasfard, Z., H. T. Nguyen und M. G. Cottam. „Spin-wave Instability Theory for Ferromagnetic Nanostructures“. Acta Physica Polonica A 127, Nr. 2 (Februar 2015): 192–97. http://dx.doi.org/10.12693/aphyspola.127.192.
Der volle Inhalt der QuelleANDERSSON, NILS, und KOSTAS D. KOKKOTAS. „THE R-MODE INSTABILITY IN ROTATING NEUTRON STARS“. International Journal of Modern Physics D 10, Nr. 04 (August 2001): 381–441. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271801001062.
Der volle Inhalt der QuelleMALOZOVSKY, Y. M., und J. D. FAN. „SUPERCONDUCTIVITY FROM SPIN-WAVE EXCITATIONS NEAR THE FERROMAGNETIC AND ANTIFERROMAGNETIC INSTABILITIES“. International Journal of Modern Physics B 19, Nr. 01n03 (30.01.2005): 77–85. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979205027974.
Der volle Inhalt der QuelleEPSHTEIN, ERNEST, YURI GULYAEV und PETER ZILBERMAN. „JOINT ACTION OF SPIN-TRANSFER AND SPIN-INJECTION TORQUES IN FERROMAGNETIC JUNCTIONS“. International Journal of Nanoscience 06, Nr. 05 (Oktober 2007): 363–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x0700495x.
Der volle Inhalt der QuelleKASIMOV, ASLAN R., und D. SCOTT STEWART. „Spinning instability of gaseous detonations“. Journal of Fluid Mechanics 466 (10.09.2002): 179–203. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112002001192.
Der volle Inhalt der QuelleBrey, L., und B. I. Halperin. „Spin-density-wave instability in wide parabolic quantum wells“. Physical Review B 40, Nr. 17 (15.12.1989): 11634–38. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.40.11634.
Der volle Inhalt der QuelleMachida, Kazushige, und Masaru Kato. „Inherent Spin-Density-Wave Instability in Heavy-Fermion Superconductivity“. Physical Review Letters 58, Nr. 19 (11.05.1987): 1986–88. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.58.1986.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Y. T., C. E. Patton, G. Srinivasan, G. O. White, C. J. Brower und C. A. Edmondson. „Measurement of the spin‐wave instability thresholdhcritin microwave ferrites“. Review of Scientific Instruments 58, Nr. 4 (April 1987): 620–23. http://dx.doi.org/10.1063/1.1139226.
Der volle Inhalt der QuelleMINO, M. „Control of spin-wave instability threshold in YIG sphere“. Physica B: Condensed Matter 329-333 (Mai 2003): 1227–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(02)02162-2.
Der volle Inhalt der QuelleAraújo, W., F. M. de Aguiar, A. Azevedo und S. M. Rezende. „Spin wave instability in simultaneous orthogonal and parallel pumping“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272-276 (Mai 2004): 1003–4. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2003.12.055.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Masaru, und Kazushige Machida. „Inherent Spin Density Wave Instability in Heavy-Fermion Superconductors“. Journal of the Physical Society of Japan 56, Nr. 6 (15.06.1987): 2136–48. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.56.2136.
Der volle Inhalt der QuelleBARCI, DANIEL G., und PAULO S. A. BONFIM. „SUPERCONDUCTIVITY NEAR POMERANCHUK INSTABILITIES IN THE SPIN CHANNEL“. Modern Physics Letters B 27, Nr. 14 (16.05.2013): 1350102. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984913501029.
Der volle Inhalt der QuelleMalozovsky, Y. M., und J. D. Fan. „Pseudogap and Unconventional Pairing in the Hubbard Model“. International Journal of Modern Physics B 12, Nr. 29n31 (20.12.1998): 2939–45. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979298001812.
Der volle Inhalt der QuelleGerus, Sergei, und Edwin Lock. „Experimental methods for the study of spin waves“. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics 30, Nr. 5 (30.09.2022): 520–33. http://dx.doi.org/10.18500/0869-6632-003002.
Der volle Inhalt der QuelleIOFFE, L. B., und A. I. LARKIN. „EFFECTIVE ACTION OF A TWO-DIMENSIONAL ANTIFERROMAGNET“. International Journal of Modern Physics B 02, Nr. 02 (April 1988): 203–19. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979288000160.
Der volle Inhalt der QuellePecora, Louis M. „Derivation and generalization of the Suhl spin-wave instability relations“. Physical Review B 37, Nr. 10 (01.04.1988): 5473–77. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.37.5473.
Der volle Inhalt der QuelleKostylev, M. P., B. A. Kalinikos und H. Dötsch. „Parallel pump spin wave instability threshold in thin ferromagnetic films“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 145, Nr. 1-2 (März 1995): 93–110. http://dx.doi.org/10.1016/0304-8853(94)01612-7.
Der volle Inhalt der QuelleIqbal, Z., U. Khanum und G. Murtaza. „Lower hybrid wave instability in a spin-polarized degenerate plasma“. Contributions to Plasma Physics 59, Nr. 3 (16.10.2018): 284–91. http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.201800075.
Der volle Inhalt der QuelleRosa, P. F. S., J. Kang, Yongkang Luo, N. Wakeham, E. D. Bauer, F. Ronning, Z. Fisk, R. M. Fernandes und J. D. Thompson. „Competing magnetic orders in the superconducting state of heavy-fermion CeRhIn5“. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, Nr. 21 (09.05.2017): 5384–88. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1703016114.
Der volle Inhalt der QuelleO’Brien, Enda. „Balancing the Potential Vorticity Seesaw: The Bare Essentials of Baroclinic Instability“. Earth Systems and Environment 3, Nr. 3 (18.10.2019): 341–51. http://dx.doi.org/10.1007/s41748-019-00128-7.
Der volle Inhalt der QuellePatton, C. E., G. Srinivasan, W. Jantz, W. Wettling, W. D. Wilber und J. G. Booth. „Preludes to spin‐wave chaos: Spin‐wave instability processes, butterfly curves, kinks, flips, cusps, and shifts (invited) (abstract)“. Journal of Applied Physics 64, Nr. 10 (15.11.1988): 5401. http://dx.doi.org/10.1063/1.342382.
Der volle Inhalt der QuelleDrozdovskii, A. V., B. A. Kalinikos, A. B. Ustinov und A. Stashkevich. „Spin-wave self-modulation instability in a perpendicularly magnetized magnonic crystal“. Journal of Physics: Conference Series 769 (November 2016): 012071. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/769/1/012071.
Der volle Inhalt der QuelleMeersschaut, J., J. Dekoster, R. Schad, P. Beliën und M. Rots. „Spin Density Wave Instability for Chromium in Fe/Cr(100) Multilayers“. Physical Review Letters 75, Nr. 8 (21.08.1995): 1638–41. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.75.1638.
Der volle Inhalt der QuelleRezende, S. M., O. F. de Alcantara Bonfim und F. M. de Aguiar. „Model for chaotic dynamics of the perpendicular-pumping spin-wave instability“. Physical Review B 33, Nr. 7 (01.04.1986): 5153–56. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.33.5153.
Der volle Inhalt der QuelleBelczynski, K., und S. Banerjee. „Formation of low-spinning 100 M⊙ black holes“. Astronomy & Astrophysics 640 (August 2020): L20. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202038427.
Der volle Inhalt der QuelleChen, C. I., M. C. Lin und C. K. Chen. „Surface Instabilities on a Thin Power-Law Fluid During Spin Coating“. Journal of Mechanics 30, Nr. 5 (22.05.2014): 505–13. http://dx.doi.org/10.1017/jmech.2014.39.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, Joseph C., Seth T. Rittenhouse, Ryan M. Wilson und Brandon M. Peden. „Bogoliubov theory of a Bose–Einstein condensate of rigid rotor molecules“. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 54, Nr. 20 (20.10.2021): 205302. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/ac34dd.
Der volle Inhalt der QuelleMETZNER, W. „RENORMALISATION GROUP ANALYSIS OF THE TWO-DIMENSIONAL HUBBARD MODEL: SPIN CORRELATIONS AND D-WAVE SUPERCONDUCTIVITY“. International Journal of Modern Physics B 17, Nr. 28 (10.11.2003): 5279–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979203020417.
Der volle Inhalt der QuelleIqbal, Z., Imran A. Khan und G. Murtaza. „On the upper hybrid wave instability in a spin polarized degenerate plasma“. Physics of Plasmas 25, Nr. 6 (Juni 2018): 062121. http://dx.doi.org/10.1063/1.5022143.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Y. T., C. E. Patton und G. Srinivasan. „Spin‐wave instability and ‘‘true’’ foldover in single‐crystal YIG films (abstract)“. Journal of Applied Physics 63, Nr. 8 (15.04.1988): 4160. http://dx.doi.org/10.1063/1.340527.
Der volle Inhalt der QuelleChen, M., C. E. Patton, G. Srinivasan und Y. T. Zhang. „Ferromagnetic resonance foldover and spin-wave instability in single-crystal YIG films“. IEEE Transactions on Magnetics 25, Nr. 5 (1989): 3485–87. http://dx.doi.org/10.1109/20.42343.
Der volle Inhalt der QuelleSlavin, A. N., G. Srinivasan, S. S. Cordone und V. B. Cherepanov. „Instability mechanism of collective spin wave oscillations in finite‐size ferrite samples“. Journal of Applied Physics 75, Nr. 10 (15.05.1994): 5610–12. http://dx.doi.org/10.1063/1.355657.
Der volle Inhalt der QuelleBenAli, A., und R. Bennaceur. „Spin density wave instability induced by a magnetic field in quasi-two-dimensional d-wave superconductors“. Physica C: Superconductivity 460-462 (September 2007): 778–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2007.04.013.
Der volle Inhalt der QuelleWRÓBEL, P., und L. JACAK. „SPIN PEIERLS INSTABILITY AGAINST S-LIKE ANISOTROPIC SUPERCONDUCTIVITY IN FRAMEWORK OF THE MEAN FIELD RVB-HUBBARD MODEL“. Modern Physics Letters B 02, Nr. 01 (März 1988): 511–16. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984988000096.
Der volle Inhalt der QuelleNISAMANEEPHONG, P. „LINEAR RESPONSE THEORY FOR DISORDERED BOSONS“. International Journal of Modern Physics B 14, Nr. 19n20 (10.08.2000): 2135–55. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979200001266.
Der volle Inhalt der QuelleTsai, S. W., und J. B. Marston. „κ(BEDTTTF)2X organic crystals: Superconducting versus anti-ferromagnetic instabilities in the Hubbard model on an anisotropic triangular lattice“. Canadian Journal of Physics 79, Nr. 11-12 (01.12.2001): 1463–67. http://dx.doi.org/10.1139/p01-085.
Der volle Inhalt der QuelleCox, Richard G., Carl E. Patton, Michael A. Wittenauer, Pavel Kabos und Liang Chen. „Spin wave instability in single crystal Zn–Y hexagonal ferrite at 8.93 GHz“. Journal of Applied Physics 89, Nr. 8 (15.04.2001): 4454–69. http://dx.doi.org/10.1063/1.1352689.
Der volle Inhalt der QuelleAn, Sung Yong, Pavol Krivosik, Michael A. Kraemer, Heidi M. Olson, Alexey V. Nazarov und Carl E. Patton. „High power ferromagnetic resonance and spin wave instability processes in Permalloy thin films“. Journal of Applied Physics 96, Nr. 3 (August 2004): 1572–80. http://dx.doi.org/10.1063/1.1763996.
Der volle Inhalt der QuelleDrozdovskii, A. V., und B. A. Kalinikos. „Observation of self-modulation spin-wave instability in a one-dimensional magnonic crystal“. JETP Letters 95, Nr. 7 (Juni 2012): 357–61. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364012070041.
Der volle Inhalt der QuelleEremin, I., M. Eremin, S. Varlamov, D. Brinkmann, M. Mali und J. Roos. „Spin susceptibility and pseudogap inYBa2Cu4O8:An approach via a charge-density-wave instability“. Physical Review B 56, Nr. 17 (01.11.1997): 11305–11. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.56.11305.
Der volle Inhalt der QuelleLin, M. C., und C. K. Chen. „Finite amplitude long-wave instability of a thin viscoelastic fluid during spin coating“. Applied Mathematical Modelling 36, Nr. 6 (Juni 2012): 2536–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.09.009.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Hui-Xian, und Dong-Ming Shan. „Nonlinear Stage of Modulation Instability for a Fifth-Order Nonlinear Schrödinger Equation“. Zeitschrift für Naturforschung A 72, Nr. 11 (26.10.2017): 1071–75. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2017-0227.
Der volle Inhalt der QuelleGrigoryevskaya, Angelica A., und Pavel Yu Gulyaev. „Spin instability of technological combustion mode in a wave of self-propagating high-temperature synthesis“. Yugra State University Bulletin 18, Nr. 1 (10.05.2022): 9–20. http://dx.doi.org/10.18822/byusu2022019-20.
Der volle Inhalt der QuelleAcharya, Swagata, Dimitar Pashov, Elena Chachkarova, Mark van Schilfgaarde und Cédric Weber. „Electronic Structure Correspondence of Singlet-Triplet Scale Separation in Strained Sr2RuO4“. Applied Sciences 11, Nr. 2 (06.01.2021): 508. http://dx.doi.org/10.3390/app11020508.
Der volle Inhalt der QuellePouresmaeeli, F., S. H. Abedinpour und B. Tanatar. „Density and pseudo-spin rotons in a bilayer of soft-core bosons“. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 56, Nr. 12 (26.05.2023): 125001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/acd599.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Hong-Min, Zi-Jian Yao und Fu-Chun Zhang. „Fermi surface nesting and spin density wave instability in the overdoped superconducting iron pnictides“. EPL (Europhysics Letters) 100, Nr. 4 (01.11.2012): 47004. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/100/47004.
Der volle Inhalt der QuelleNazarov, A. V., C. E. Patton, R. G. Cox, L. Chen und P. Kabos. „General spin wave instability theory for anisotropic ferromagnetic insulators at high microwave power levels“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 248, Nr. 2 (Juli 2002): 164–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-8853(02)00171-3.
Der volle Inhalt der Quelle