?
Magnetotransport and internodal tunnelling in Weyl semimetals
Physical Review Research. 2020. Vol. 2. P. 023124-1–023124-15.
Bednik G., K. S. Tikhonov, Syzranov S. V.
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
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.
I.A. Cohn, S.V. Zaitsev-Zotov, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2023 Vol. 108 No. 11 Article 115124
Добавлено: 25 октября 2023 г.
Ya. I. Rodionov, K. I. Kugel, Aronzon B. A., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2023 Vol. 107 No. 15 Article 155120
Добавлено: 3 мая 2023 г.
Bubis A. V., Mikhailov N. N., Dvoretsky S. A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2021 Vol. 104 Article 195405
Добавлено: 2 февраля 2022 г.
Chtchelkatchev N., Berman O., Kezerashvili R. и др., Physics Letters A 2021 Vol. 399 P. 127294-1–127294-6
Добавлено: 27 сентября 2021 г.
Ya.I. Rodionov, Кугель К. И., Aronzon B. A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2020 Vol. 102 No. 20 P. 205105
Добавлено: 6 декабря 2020 г.
E. V. Deviatov, O. O. Shvetsov, EPL 2018 Vol. 122 No. 2 P. 27004-p1–27004-p5
Добавлено: 1 декабря 2020 г.
O. O. Shvetsov, Esin V. D., Barash Y. S. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2020 Vol. 101 No. 3 P. 035304-1–035304-6
Добавлено: 1 декабря 2020 г.
Piatrusha S. U., E.S. Tikhonov, Kvon Z. D. и др., Physical Review Letters 2019 Vol. 123 No. 5 P. 056801-1–056801-6
Добавлено: 30 июля 2019 г.
Моргун Л. А., , in: EPJ Web of ConferencesVol. 185: Moscow International Symposium on Magnetism (MISM 2017) .: EDP Sciences, 2018. P. 1–4.
Добавлено: 2 апреля 2019 г.
Ya. I. Rodionov, Кугель К. И., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2016 Vol. 94 No. 19 P. 195108–13
Добавлено: 11 февраля 2019 г.