?
On the properties of affine solutions of cold plasma equations
Communications in Mathematical Sciences. 2024. Vol. 22. No. 1. P. 215–226.
Rozanova O. S., Marko K. Turzynsky
Qian X., Deng Y., Щур Л. Н. и др., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2026 Vol. 696 P. 1–13
Добавлено: 24 мая 2026 г.
Добавлено: 23 мая 2026 г.
Zaikin A., Sviridov I., Sosedka A. и др., Technologies 2026 Vol. 14 No. 2 Article 84
Добавлено: 23 мая 2026 г.
Добавлено: 22 мая 2026 г.
Селянин Ф. И., Journal of Dynamical and Control Systems 2026 Vol. 32 No. 2 P. 1–16
Добавлено: 21 мая 2026 г.
Мелентьев П. Н., Калмыков А. С., Гритченко А. С. и др., Успехи физических наук 2024 Т. 194 № 11 С. 1130–1145
Представлен краткий обзор достигнутого уровня оптических методов детектирования единичных молекул в биомедицинских приложениях. Показано, что регистрация флуоресценции единичных молекул красителей, ковалентно связанных с антителами (биомолекулами), совместно с использованием современных методов нанофотоники может быть применена для решения различных задач в биологии и медицине: визуализации биомолекул, токсинов, вирусных частиц, определения ультранизких концентраций аналитов напрямую во взятой пробе, ...
Добавлено: 21 мая 2026 г.
Antsiferov P.S., Stepanov L.V., Matiukhin N. D., Review of Scientific Instruments 2025 Vol. 96 No. 12 Article 123506
Добавлено: 20 мая 2026 г.
Сообщено о разработке системы регистрации спектров на ПЗС-линейке для уникального ВУФ спектрометра, построенного на основе сферической дифракционной решетки с радиусом 6.65 m. Была использована линейка HAMAMATSU S11156-2048-02, которая устанавливалась по касательной к окружности Роуланда с возможностью механического перемещения для сканирования спектра. Были получены спектрограммы в диапазоне длин волн 2130-2270 Angstrem. Описана методика сшивки регистрируемых спектральных ...
Добавлено: 20 мая 2026 г.
Ausubel L., Баранов О. В., Journal of Economic Theory 2026 Vol. 235 No. 106192
Добавлено: 20 мая 2026 г.
Denis Seliutskii, Russian Journal of Mathematical Physics 2025 Vol. 32 No. 2 P. 399–407
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Kaveev A. K., Fedorov V. V., Pavlov A. V. и др., Journal of Materials Chemistry C 2026 Vol. 14 No. 7 P. 2697–2705
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Павлова Т. В., V.M. Shevlyuga (Шевлюга В. М., Applied Surface Science 2026 Vol. 736 P. 166813–166813
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Pasternak D., Romshin A., Khmelnitsky Р. и др., Carbon 2026 Vol. 256 Article 121655
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Шумилин Н. В., Шумилин А. В., В кн.: Фундаментальные и прикладные космические исследования. VIII конференция молодых ученых, посвященная Дню космонавтики.: М.: ИКИ РАН, 2011. С. 96–96.
В работе рассмотрена классическая задача об электронном потоке в диодном промежутке. В качестве граничного условия на катоде рассматривается произвольное полуизотропное в пространстве скоростей распределение электронов. Для простоты считается, что катод работает в режиме недокала, то есть электрическое поле на его поверхности отлично от нуля и провисание потенциала отсутствует. Рассмотрены различные способы описания электронного потока: модель ...
Добавлено: 11 марта 2013 г.
Шумилин Н. В., Шумилин А. В., В кн.: Новые информационные технологии. Тезисы докладов XIX международной студенческой конференции-школы-семинара.: М.: МИЭМ, 2011. С. 116–118.
В работе рассмотрена классическая задача об электронном потоке в диодном промежутке. В качестве граничного условия на катоде рассматривается произвольное полуизотропное в пространстве скоростей распределение электронов. Для простоты считается, что катод работает в режиме недокала, то есть электрическое поле на его поверхности отлично от нуля и провисание потенциала отсутствует. Рассмотрены различные способы описания электронного потока: модель ...
Добавлено: 11 марта 2013 г.