Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Волков, Владимир Александрович (физик)
Материал из https://ru.wikipedia.org

Владимир Александрович Волков (род. 24 декабря 1947 года) — советский и российский учёный-физик, член-корреспондент РАН (2025).

Биография

Родился 24 декабря 1947 года в Хабаровском крае.

В 1971 году — окончил МФТИ.

В 1976 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Размерное квантование и поверхностные состояния в полупроводниках с узкой запрещенной зоной».

В 1987 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Спектр электронов и плазмонов и квантовые гальваномагнитные явления в регулярно неоднородных двумерных системах».

Работает в Институте радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН, с 1991 года — главный научный сотрудник, профессор.

В 2025 году — избран членом-корреспондентом РАН от Отделения физических наук.

Научная деятельность

Специалист в области физики двумерных (2D) электронных систем в полупроводниках.

Автор 120 статей, 2 монографий и 4 глав в коллективных монографиях. Наиболее известен работами по аналитической теории поверхностных и краевых состояний дираковских электронов, а также 2D-плазмонов и магнитоплазмонов в полупроводниках.

Проанализировал влияние общефизических требований на граничные условия для многозонных огибающих функций, что позволило ему решить уравнение Дирака на полупространстве и предсказать поверхностные состояния с коническим спектром (задолго до их обнаружения в топологических изоляторах). Развил минимальную модель конфайнмента фермионов в топологических изоляторах, вейлевских полуметаллах, графене и висмуте. Предсказал новые коллективные возбуждения в 2D системах — краевые плазмоны. Методом Винера-Хопфа нашел точное решение для спектра краевых плазмонов и магнитоплазмонов, которое уже 40 лет не теряет свою актуальность. Предсказал существование и исследовал свойства нового семейства 2D плазмонов («околозатворные плазмоны»), возникающего в структурах типа полевого транзистора с неполным затвором. Предсказал возможность сильного нарушения теоремы Кона для 2D систем в режиме заметного электромагнитного запаздывания, что позволяет эффективно управлять частотой и шириной линии циклотронного резонанса с помощью напряжения на затворе. Предсказал квантовый эффект Фарадея (квантование угла Фарадея в единицах постоянной тонкой структуры), который был обнаружен с его участием.

Ссылки
Downgrade Counter