?
Magnetic helicity generation in the frame of Kazantsev model
Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics. 2017. Vol. 111. No. 6. P. 527–541.
Yushkov E. V., Lukin A. S.
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.
P. M. Akhmet'ev, Dvornikov M. S., Journal of Geometry and Physics 2024 Vol. 198 Article 105102
Построены новые решения уравнения Янга-Миллса в пространстве отрицательной скалярной кривизны. Обсуждается проблема разрушения неабелевой калибровочной симметрии в предположении, что скалярная кривизна пространства задается малым отрицательным параметром. Мы используем следующий факт: геометрическая шкала.построенная по дискриминанту Васильева магнитных линий связана с физической шкалой Колмогорова. Это приводит к оценке альфа-эффекта посредством дисперсии асимптотического эргодического инварианта Хопфа в асимптотическом ...
Добавлено: 23 января 2024 г.
Екомасов Е. Г., Степанов С. В., Назаров В. Н. и др., Письма в Журнал технической физики 2021 Т. 47 № 17 С. 26–28
Исследуется совместное влияние спин-поляризованного тока и внешнего магнитного поля на динамику
намагниченности в вихревых спин-трансферных наноосцилляторах диаметром 400 nm. Для численного
расчета связанной динамики магнитных вихрей использован пакет программ для микромагнитного моделирования SpinPM. Найдена зависимость от величины магнитного поля частоты стационарных связанных
колебаний вихрей, определяющая рабочий диапазон частот перестраиваемого вихревого спин-трансферного
наноосциллятора. ...
Добавлено: 26 марта 2022 г.
Ахметьев П. М., Journal of Geometry and Physics 2021 No. 170 Article 104379
Вспомним определение асимптотического инварианта классических зацеплений, который называется M-инвариант. M-инвариант - это специальный интерал Масси, этот интеграл имеет эргодическую форму и обобщается для для магнитных полей с открытыми магнитными линиями в ограниченной 3D области. Представлено доказательство того, что этот интеграл корректно определен. Представлена комбинаторная формула M-инварианта, которая использует полином Конвея. M-инвариант - это высший инвариант, ...
Добавлено: 12 октября 2021 г.
Ахметьев П. М., Теоретическая и математическая физика (Российская Федерация) 2020 Т. 204 № 1 С. 130–141
Уравнение среднего магнитного поля описывает процесс генерации магнитного поля на большом масштабе за счет ЭДС, возникающей на мелком масштабе. Рассматривается случай, когда магнитное поле на большом масштабе также случайно. Определяется функция плотности магнитной спиральности, которая инвариантна при калибровочном преобразовании магнитного вектор-потенциала. Изучается уравнение для потока магнитной спиральности крупномасштабного поля. Вводится поправочное слагаемое, связанное с инвариантом квадратичной ...
Добавлено: 28 февраля 2021 г.
Yushkov E. V., Лукин А. С., Sokoloff D. D., Journal of Experimental and Theoretical Physics 2020 Vol. 130 No. 6 P. 935–944
Добавлено: 2 декабря 2020 г.
Ахметьев П. М., Вьюгин И. В., Arnold Mathematical Journal 2020 Vol. 6 No. 2 P. 199–211
Добавлено: 12 сентября 2020 г.
Yushkov E. V., Lukin A. S., Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics 2017 Vol. 111 No. 2 P. 138–148
Добавлено: 31 января 2020 г.
Yushkov E. V., Lukin A. S., Sokoloff D. D., Journal of Experimental and Theoretical Physics 2019 Vol. 128 No. 6 P. 952–958
Добавлено: 31 января 2020 г.
Sokoloff D. D., Yushkov E. V., Lukin A. S., Geomagnetism and Aeronomy 2017 Vol. 57 No. 7 P. 844–848
Добавлено: 31 января 2020 г.
Yushkov E. V., Lukin A. S., Sokoloff D. D. и др., Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics 2019 Vol. 113 No. 1-2 P. 184–198
Добавлено: 31 января 2020 г.