?
Optical identification and follow-up observations of SRGA J213151.5+491400: A new magnetic cataclysmic variable discovered with the SRG observatory
Astronomy and Astrophysics. 2024. Vol. 684. Article A190.
Balman S., Khamitov I., Kolbin A., Aktekin Çalı¸skan E., Bikmaev I., Özdönmez A., R. Burenin, N. S. S. Sazonov
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.
Suleimanov V., Forsblom S., Tsygankov S. и др., Astronomy and Astrophysics 2023 Vol. 678 Article A119
Добавлено: 1 февраля 2024 г.
Горбан А. С., Мольков С. В., Цыганков С. С. и др., В кн.: XIX Конференция молодых учёных «Фундаментальные и прикладные космические исследования» ИКИ РАН, Москва, 13–15 апреля 2022 г.: М.: ИКИ РАН, 2022. С. 34–36.
Добавлено: 12 декабря 2022 г.
Горбан А. С., Лутовинов А. А., Мольков С. В. и др., Письма в Астрономический журнал 2022 Т. 48 № 12 С. 861–868
Представлены результаты исследования рентгеновского пульсара IGR J21343+4738 по данным наблюдений обсерваториями NuSTAR, Swift и СРГ в широком диапазоне энергий 0.3–79 кэВ. Отсутствие особенностей поглощения в энергетических спектрах источника, как усредненном, так и фазово-разрешенных, позволило оценить верхний и нижний пределы на магнитное поле нейтронной звезды в двойной системе B < 2.5 × 10^11 Гс и B ...
Добавлено: 12 декабря 2022 г.
Горбан А. С., Molkov S. V., Tsygankov S. S. и др., , in: Astronomy at the epoch of multimessenger studies. Proceedings of the VAK-2021 conference, Aug 23–28, 2021.: Yanus-K, 2022. P. 279–279.
Добавлено: 12 декабря 2022 г.
Бирюков А. В., Abolmasov P., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2021 Vol. 505 No. 2 P. 1775–1786
Добавлено: 31 октября 2022 г.
Яковлев Д. Г., Baiko D. A., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2019 Vol. 490 No. 4 P. 5839–5847
Добавлено: 13 ноября 2020 г.
Хохрякова А. Д., Попов С. Б., Journal of High Energy Astrophysics 2019 Vol. 24 P. 1–5
Добавлено: 15 октября 2019 г.
Беспалов П. А., Савина О. Н., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2018 Vol. 480 No. 4 P. 4761–4765
Добавлено: 26 ноября 2018 г.
Попов С. Б., Игошев А., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2018 Vol. 473 P. 3204–3210
Добавлено: 15 ноября 2018 г.
Буренин Р. А., Ревнивцев М. Г., Ткаченко А. Ю. и др., Письма в Астрономический журнал 2016 Т. 42 С. 240–250
Представлена выборка катаклизмических переменных (КП), обнаруженных среди рентгеновских источников обзора площадью 400 кв. град (400d), выполненного по данным наведений обсерватории РОСАТ. Описана методика отбора КП среди рентгеновских источников c помощью дополнительных данных в оптическом и инфракрасном диапазонах, по данным Слоановского обзора, а также по данным обзора WISE. Приведены результаты оптических наблюдений отобранных объектов, выполненных в ...
Добавлено: 28 января 2018 г.