<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Instruments and Experimental Techniques</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Instruments and Experimental Techniques</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Приборы и техника эксперимента</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0032-8162</issn><issn publication-format="electronic">3034-5642</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">681088</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0032816224040254</article-id><article-id pub-id-type="edn">NXLLET</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Низкотемпературный шаговый двигатель для работы в сильном магнитном поле</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Низкотемпературный шаговый двигатель для работы в сильном магнитном поле</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Яфарова</surname><given-names>А. Ф.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>afyafarova@edu.hse.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Холин</surname><given-names>Д. И.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>afyafarova@edu.hse.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Сосин</surname><given-names>С. С.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>afyafarova@edu.hse.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Институт физических проблем им. П.Л. Капицы Российской академии наук</institution></aff><aff id="aff2"><institution>Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2024</year></pub-date><issue>4</issue><fpage>207</fpage><lpage>214</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-05-29"><day>29</day><month>05</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/681088">https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/681088</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Разработана конструкция шагового электродвигателя, предназначенного для вращения образца в экспериментальной ячейке, находящейся внутри криостата с откачкой <sup>3</sup>Не. Устройство на основе ротора со скрещенными электрическими обмотками работает в постоянном магнитном поле, создаваемом сверхпроводящим соленоидом. Опытный образец двигателя был установлен на СВЧ-спектрометр проходного типа с прямоугольным резонатором. Для его испытания измерены угловые зависимости спектра магнитного резонанса в хорошо изученном антиферромагнетике MnCO<sub>3</sub> при температурах 0.5–7.5 К в диапазоне углов ±100° от начального положения. Исследован перегрев ячейки и криостата и проведена оценка тепловыделения в процессе работы механизма.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Разработана конструкция шагового электродвигателя, предназначенного для вращения образца в экспериментальной ячейке, находящейся внутри криостата с откачкой <sup>3</sup>Не. Устройство на основе ротора со скрещенными электрическими обмотками работает в постоянном магнитном поле, создаваемом сверхпроводящим соленоидом. Опытный образец двигателя был установлен на СВЧ-спектрометр проходного типа с прямоугольным резонатором. Для его испытания измерены угловые зависимости спектра магнитного резонанса в хорошо изученном антиферромагнетике MnCO<sub>3</sub> при температурах 0.5–7.5 К в диапазоне углов ±100° от начального положения. Исследован перегрев ячейки и криостата и проведена оценка тепловыделения в процессе работы механизма.</p></trans-abstract><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Российский научный фонд</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Russian Science Foundation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>22-12-00259</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Turov E.A. Physical properties of magnetically ordered crystals. New York: Academic Press, 1965. https://doi.org/10.1063/1.1149138</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Bhattacharya A., Tuominen M.T., Goldman A.M. // Rev. Sci. Instrum. 1998. V. 69. P. 3563. https://doi.org/10.1063/1.1149138</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Palm E.C., Murphy T.P. // Rev. Sci. Instrum. 1999. V. 70. P. 237. https://doi.org/10.1063/1.1149571</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Andreeva O.A., Keshishev K.O. // JETP Lett. 1987. V. 46. P. 200.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ohmichi E., Nagai S., Maeno Y., Ishiguro T., Mizuno H., Nagamura T. // Rev. Sci. Instrum. 2001. V. 72. P. 1914. https://doi.org/10.1063/1.1347982</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Yeoh L.A., SrinivasanA., Martin T.P. et al. // Rev. Sci. Instrum. 2010. V. 81, P. 113905. https://doi.org/10.1063/1.3502645</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Малков М.П., Данилов И.Б., Зельдович А.Г., Фрадков А.Б. Справочник по физико-техническим основам глубокого охлаждения. Москва: Госэнергоиздат, 1963.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Borovik-Romanov A.S. // Sov. Phys. JETP. 1959. V. 9. P. 539.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Borovik-Romanov A.S., Kreines N.M., Prozorova L.A. // Sov. Phys. JETP. 1964. V. 18. P. 46.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
