?
Intensity-dependent frequency shift in surface plasmon amplification by stimulated emission of radiation
Physical Review A: Atomic, Molecular, and Optical physics. 2012. Vol. 86. No. 4. P. 043824.
Будков Ю. А., Kiselev M. G., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 12 Article 124508
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
Крыжановская Н. В., Махов И. С., Драгунова А. С., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2026 Vol. 19 No. 1.1 P. 98–104
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Андреева С. А., Gavrilov A. A., Dzhikirba K. R. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 Article 134515
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Образцова А. А., Иванов К. А., Моисеев Э. И. и др., Journal of Physics D: Applied Physics 2026 Vol. 59 No. 30 P. 305103
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 12 Article 124105
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Боровицкая И. В., Пименов В. Н., Коршунов С. Н. и др., Перспективные материалы 2026 № 10 С. 37–54
Проведено сравнение, обобщение и систематизация механизмов эрозии и разрушения
поверхности малоактивируемых материалов, перспективных для использования в
качестве материалов вакуумной камеры термоядерных реакторов: ванадия, его сплава
V – 10 Ti – 6 Cr – 0,05 Zr – 0,1 Si и вольфрама при последовательном воздействии на
них ионных и тепловых потоков. Тепловые потоки имитировали с помощью мощного
импульсного лазерного излучения (ЛИ), создаваемого ...
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Iontsev M.A., Mukhin S. I., Fistul M. V., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2016 Vol. 94 No. 17 P. 174–510
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Shilov A. L., Elesin L., Kravtsov M. и др., Nature Communications 2026 Vol. 17 No. 1 Article 9734
Добавлено: 20 сентября 2026 г.
Ибрахим А., Деркач Д. А., Каледин М. Л. и др., Computer Physics Communications 2026 Vol. 329 Article 110407
Мы представляем RLABC (Reinforcement Learning for Accelerator Beamline Control) — фреймворк с открытым исходным кодом на языке Python, который автоматически преобразует стандартные конфигурации пучковых линий, используемые в Elegant, в среды для обучения с подкреплением. RLABC интегрируется с широко используемым программным комплексом моделирования динамики пучка Elegant посредством интерфейсов на основе SDDS, что позволяет исследователям применять современные алгоритмы обучения с подкреплением для оптимизации ...
Добавлено: 20 сентября 2026 г.
Копьев А., JETP Letters 2026 Vol. 123 No. 5 P. 310–316
Добавлено: 18 сентября 2026 г.
С помощью молекулярно-динамического моделирования были изучены структурные свойства нематических жидких кристаллов (ЖК) на основе пентилцианобифенила (5CB) и пентилоксицианобифенила (5OCB), легированных наночастицами золота (НЧЗ) разного количества, формы и размера. В жидкие кристаллы на основе цианобифенила 5CB и 5OCB были добавлены сферические НЧЗ двух разных радиусов и стержнеобразные НЧЗ. Для описания структурных свойств цианобифениловых нематических жидких кристаллов, ...
Добавлено: 17 сентября 2026 г.
Andreev D. V., Kornev S. A., Bondarenko G.G. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 5 P. 1226–1230
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Поддьяков А. Н., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2026. No. 7437658.
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Water confined in heterogeneous clay–quartz pores: Structure and dynamics from atomistic simulations
Глушак А. А., Тарарушкин Е. В., Смирнов Г. С., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2027 Vol. 752 Article 141756
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Bochkin G., Doronin S., Fel’dman E. и др., Lobachevskii Journal of Mathematics 2024 Vol. 45 No. 3 P. 1188–1207
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Fel’dman E. B., I. D. Lazarev, Pechen A. N. и др., Quantum Information Processing 2026 Vol. 25 Article 121
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Lu X., Tognazzi A., Klimov V. и др., Plasmonics 2026 Vol. 21 P. 1503–1512
Добавлено: 22 апреля 2026 г.
Anton S. Gritchenko, Alexey S. Kalmykov, Kulnitskiy B. и др., Nanoscale 2022 Vol. 14 No. 27 P. 9910–9917
Добавлено: 6 сентября 2022 г.
Предложен и реализован одномодовый волновод на поверхностном плазмон-поляритоне (SPP), образованный двумя параллельными канавками на поверхности высококачественной серебряной пленки. В таком волноводе SPP волна претерпевает сдвиг Гуса – Хенхен до 0,77 от длины волны SPP при каждом последующем отражении с электрическим полем волны SPP вне металла, что значительно снижает потери металла каналируемой SPP волны. Используя волновод, впервые демонстрируем создание ...
Добавлено: 16 октября 2021 г.
Владимирова Ю. В., Mannanov A. L., Luponosov Y. N. и др., Optical Materials Express 2021 Vol. 11 No. 5 P. 1537–1545
Добавлено: 1 июля 2021 г.
Pavel N. Melentiev, Anton E. Afanasiev, Kuzin A. и др., Nano Letters 2016 Vol. 16 No. 2 P. 1138–1142
Добавлено: 18 января 2021 г.
Wang J., Gao Z., Мелентьев П. Н., Journal of Physical Chemistry C 2020 Vol. 124 No. 30 P. 16553–16560
Наночастицы реализующие плазмонный нанолазер (SPASER), обладающий излучением со сверхузкой спектральной шириной линии, имеющие при этом малый размер и хорошую биосовместимость открывают новые перспективы в качестве потенциальных биологических зондов. К сожалению, за 10 лет, прошедших с момента первой демонстрации SPASER, не было проведено измерений, позволяющих прояснить, как конкретные компоненты конструкции SPASER наночастиц определяют их оптические характеристики. В настоящей работе теоретически ...
Добавлено: 16 января 2021 г.
Kuznetsov N. Y., Grigoriev K. S., Vladimirova Yu V. и др., Optics Express 2020 Vol. 28 No. 19 P. 27293–27299
Статья на английском языке ...
Добавлено: 15 января 2021 г.
Щербак С. А., Lipovskii A., Babich E. S., Journal of Physics: Conference Series 2018 Vol. 1124 No. 5 P. 051028
Добавлено: 9 декабря 2020 г.