?
Plasma maser in the plasmasphere of HD 189733b
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2022. Vol. 513. No. 3. P. 4082–4089.
Zaitsev V. V., V. E. Shaposhnikov
Вергелес С. С., Воинцев И. А., Physics of Fluids 2026 Vol. 38 P. 024117-1–024117-8
Добавлено: 26 сентября 2026 г.
Frolov N. Y., Klokov A. Y., Sharkov A. I. и др., Applied Physics Letters 2026 Vol. 128 P. 092201-1–092201-5
Добавлено: 26 сентября 2026 г.
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.
Ruderman M. S., N. S. Petrukhin, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2026 Vol. 549 No. 4 Article stag783
Добавлено: 12 июля 2026 г.
Козырева В. С., Богомазов А. И., Демков Б. П. и др., Астрономический журнал 2023 Т. 100 № 5 С. 441–451
В работе изучается световое уравнение затменной двойной системы FL Lyr по данным космических телескопов Kepler и TESS. Показано, что в системе есть кандидат в экзоюпитеры FL Lyr b с вероятным значением орбитального периода около 22 лет. ...
Добавлено: 5 марта 2026 г.
Ruderman M. S., N. S. Petrukhin, Kataeva L. Y., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2025 Vol. 542 No. 2 P. 1076–1087
Добавлено: 21 августа 2025 г.
Viktor A. Frantsuzov, Artemyev A., Shi X. и др., Astrophysical Journal 2024 Vol. 963 No. 1 Article 16
Добавлено: 25 апреля 2025 г.
Viktor A. Frantsuzov, Artemyev A., Zhang X. и др., Journal of Plasma Physics 2023 Vol. 89 No. 1 Article 905890101
Добавлено: 25 апреля 2025 г.
Zaitsev V. V., Шапошников В. Е., Kuznetsov A. A. и др., Geomagnetism and Aeronomy 2024 Vol. 64 No. 7 P. 1014–1020
Abstract—In analogy with the acceleration mechanism implemented in the Jupiter–Io system, the electron
acceleration mechanism is discussed with the example of the plasmasphere of exoplanet HD 189733b. Under
conditions when the oncoming stellar wind flow with the stellar magnetic field included in it reaches a region
of the atmosphere with a sufficient number of neutral particles, the different ...
Добавлено: 11 марта 2025 г.
Зайцев В. В., Шапошников В. Е., Ходаченко М. Л. и др., Письма в Астрономический журнал 2024 Т. 50 № 1 С. 100–109
Представлены результаты исследования влияния звездной активности на эффективность плазменного механизма генерации радиоизлучения и на свойства этого излучения в атмосфере экзопланет со слабым магнитным полем. Плазменный механизм генерации может эффективно реализоваться в случае, когда ленгмюровская частота превышает гирочастоту электронов и электронный циклотронный мазер не эффективен. Этот механизм, существенно зависящий от параметров плазмы, предполагает генерацию плазменных (квазистатических) ...
Добавлено: 11 марта 2025 г.
Struminsky A. B., Sadovski A. M., Zharikova M.S., Geomagnetism and Aeronomy 2018 Vol. 58 No. 8 P. 1108–1112
Добавлено: 20 июня 2024 г.
Zaitsev V. V., Шапошников В. Е., Khadachenko M. L. и др., Geomagnetism and Aeronomy 2023 Vol. 63 No. 7 P. 892–898
Добавлено: 20 февраля 2024 г.
Предложена двумерная модель мультифрактального турбулентного электромагнитного поля, позволяющая гибко варьировать ширину мультифрактального спектра и уровень перемежаемости. Моделирование электромагнитного поля происходит при помощи суперпозиции вейвлетов, которые распределяются равномерно по всей вычислительной области. Путем специального распределения амплитуд мы добиваемся того, чтобы результирующее поле было мультифрактальным и перемежаемым. При помощи данной модели исследовалось влияние мультифрактальности и перемежаемости на ...
Добавлено: 1 сентября 2023 г.