?
EPJ Web of Conferences, Volume 201 (2019), The XXII International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2018)
Vol. 201: The XXII International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2018).
EDP Sciences, 2019.
Под общей редакцией: I. Bobrikov, V. Chudoba, O. Derenovskaya, A. Friesen, A. Verkheev
Главы книги
Шустов П. И., Kharlanov O., , in: EPJ Web of Conferences, Volume 201 (2019), The XXII International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2018)Vol. 201: The XXII International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2018).: EDP Sciences, 2019. P. 09006.
Добавлено: 10 февраля 2020 г.
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.
Борисов В. Д., Данилов В. Г., Электросвязь 2025 № 12 С. 73–84
Представлены результаты математического моделирования процесса полевой эмиссии из катода малых размеров – одного из основных физических процессов, обеспечивающих работы многих электронных устройств, в частности FED-дисплеев (устройства, работающие на принципе полевой эмиссии), кантилеверов и т.д. Дается краткий обзор текущих результатов в области исследования, обосновывается актуальность задачи, приводятся примеры наиболее вероятного использования результатов решения задачи. Обсуждаются физические ...
Добавлено: 29 мая 2026 г.
Добавлено: 6 мая 2026 г.
Burov N.A., Gaydukov R.K., Russian Journal of Mathematical Physics 2026 Vol. 33 No. 2 P. 263–275
Добавлено: 11 апреля 2026 г.
Диденкулова Е. Г., Flamarion M., Пелиновский Е. Н., Physica D: Nonlinear Phenomena 2025 Vol. 481 Article 134815
Добавлено: 11 марта 2026 г.
Добавлено: 12 февраля 2026 г.
Perov G. A., Пресняков С. А., Касаткин А. Д. и др., , in: 2025 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).: IEEE, 2025.
Добавлено: 15 декабря 2025 г.
D.I. Iudin, N.L. Aleksandrov, Syssoev A. A. и др., Atmospheric Research 2025 Vol. 323 Article 108187
Добавлено: 8 мая 2025 г.
Flamarion M. V., E. Pelinovsky, E. Didenkulova, Physics of Wave Phenomena 2025 Vol. 33 No. 1 P. 9–19
Добавлено: 23 марта 2025 г.
Данилов В. Г., Борисов В. Д., IEEE Transactions on Electron Devices 2025 Vol. 72 No. 3 P. 1462–1468
Добавлено: 3 марта 2025 г.
Уткин М. В., Грачев Н. Н., Уткин Б. В. и др., В кн.: Инновационные, информационные и коммуникационные технологии. Сборник трудов XХ Международной научно-практической конференции.: Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского, 2024. С. 237–242.
В статье проведено численное моделирование антенной решётки с использованием пакета CST MWS. Исследованы конструктивные параметры элементов решётки, включая радиус излучателя, толщину и диэлектрическую проницаемость материала. Представлены результаты моделирования диаграмм направленности, частотной зависимости коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) и коэффициента усиления. Особое внимание уделено исследованию ширины основного лепестка и уровня боковых лепестков диаграммы направленности. Также ...
Добавлено: 17 февраля 2025 г.