?
Small-Scale Irregularities Within Polarization Jet/SAID During Geomagnetic Activity
Geophysical Research Letters. 2022. Vol. 49. No. 8. Article e2021GL097107.
A. A. Sinevich, A. A. Chernyshov, Chugunin D. V., Oinats A. V., Clausen L. B., Miloch W. J., Nishitani N., Mogilevsky M. M.
Войтович В. И., Махов И. С., Мельниченко И. А. и др., Optics Letters 2026 Vol. 51 No. 17 P. 4872–4875
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Оптика и спектроскопия 2026 Т. 134 № 3 С. 272–277
Представлены результаты по реализации генерации при повышенных температурах в лазерах с длиной волны генерации 980 nm на основе вертикального микрорезонатора с использованием непоглощающих на длине волны оптической накачки зеркал. Минимальная пороговая мощность накачки составила ~0.8 mW и соответствовала температуре 150 K. Добротность микрорезонатора, определенная на пороге генерации, превысила 13000. Максимальная рабочая температура микролазера составила 195 ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Письма в Журнал технической физики 2026 Т. 52 № 12 С. 40–43
Реализована одночастотная генерация при 300 K в лазерах на основе вертикального микрорезонатора. Для лазеров с полупроводниковым выводным зеркалом пороговая плотность мощности накачки составила 6.5 kW/cm2. Добротность микрорезонатора и длина волны излучения, определенные на пороге генерации, равнялись 8800 и ~ 959.8 nm. Применение конструкции микрорезонатора с гибридным выводным зеркалом позволило повысить добротность микрорезонатора (до 12 360) ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Письма в Журнал технической физики 2026 Т. 52 № 18 С. 30–34
Представлены результаты реализации генерации при комнатной температуре в планарных вертикальных микрорезонаторах на основе зеркал Al0.2Ga0.8As/Al0.9Ga0.1As. При 300 K пороговая плотность мощности и добротность на пороге генерации составили 11.4± 0.7 kW/cm2 и 5070± 160 соответственно. Двукратное превышение порога генерации привело к увеличению добротности микрорезонатора до 19 000. Эффективный латеральный теплоотвод подтвержден малым сдвигом энергии кванта, который составил ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
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.
Чернышов А. А., Klimenko M. V., Nosikov I. A. и др., Advances in Space Research 2026 Vol. 76 No. 12 P. 7325–7350
Добавлено: 19 мая 2025 г.
Добавлено: 29 января 2025 г.
A. A. Sinevich, A. A. Chernyshov, Chugunin D. V. и др., JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 2024 Vol. 129 No. 11 Article e2024JA033222
Добавлено: 29 января 2025 г.
Синевич А. А., Чернышов А. А., Чугунин Д. В. и др., Известия РАН. Серия физическая 2024 Т. 88 № 3 С. 438–444
Представлены результаты исследования внутренней мелкомасштабной структуры поляризационного джета с использованием различных спутниковых данных. Подтвержден минимальный размер неоднородностей и типичный внутренний состав стратифицированного поляризационного джета. Обнаружена двухпиковая структура, которая представляет собой две крупных страты поляризационного джета. Показан сдвиг страт концентрации и температуры электронов по широте относительно друг друга. ...
Добавлено: 29 января 2025 г.
Синевич А. А., Чернышов А. А., Чугунин Д. В. и др., Геомагнетизм и аэрономия 2023 Т. 63 № 6 С. 764–774
Представлены результаты исследования мелкомасштабной внутренней структуры поляризационного джета на основе спутниковых данных с использованием вейвлет-преобразования параметров ионосферной плазмы. Определены минимальные размеры мелкомасштабных неоднородностей температуры и концентрации электронов. Скорее всего, любой поляризационный джет является стратифицированным, как следует из используемой в данной работе выборки. Показано, что вейвлет-преобразование является удобным инструментом для исследования внутренней мелкомасштабной структуры поляризационного джета, ...
Добавлено: 29 января 2025 г.
Синевич А. А., Чернышов А. А., Чугунин Д. В. и др., Космические исследования 2021 Т. 59 № 6 С. 489–497
В настоящей работе изучается пространственная структура поляризационного джета по данным ионосферных спутников NorSat-1 и Swarm во время геомагнитной бури. Проведен сравнительный анализ зависимости концентрации и температуры электронов от инвариантной широты одновременно по измерениям на спутниках NorSat-1 и Swarm C во время пересечения спутниками поляризационного джета. Подтверждена зависимость инвариантной широты поляризационного джета от авроральной геомагнитной активности ...
Добавлено: 29 января 2025 г.
В настоящей работе проведено исследование мелкомасштабной структуры поляризационного джета в субавроральной области во время геомагнитной бури 20 апреля 2018 г. Представлены результаты измерений параметров плазмы внутри поляризационного джета с максимальной частотой опроса 1 кГц с помощью зондов Ленгмюра, установленных на микроспутнике NorSat-1. В результате исследования установлено наличие неоднородностей температуры и концентрации электронов внутри поляризационного джета ...
Добавлено: 28 января 2025 г.
A. A. Sinevich, A. A. Chernyshov, Chugunin D. V. и др., JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 2023 Vol. 128 No. 3 Article e2022JA031109
Добавлено: 20 июня 2023 г.
Шустов П. И., Nishimura Y., Artemyev A. и др., Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 2020 Vol. 208 P. 105365
Добавлено: 12 декабря 2020 г.