?
Electron magnetosonic waves and sub-ion magnetic holes in the magnetotail plasma
Physics of Plasmas. 2022. Vol. 29. No. 012902 . P. 1–10.
Шустов П. И., Artemyev A., Volokitin A., Vasko I., Zhang X., Petrukovich A.
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.
Ибрахим А., Деркач Д. А., Каледин М. Л. и др., Computer Physics Communications 2026 Vol. 329 Article 110407
Мы представляем RLABC (Reinforcement Learning for Accelerator Beamline Control) — фреймворк с открытым исходным кодом на языке Python, который автоматически преобразует стандартные конфигурации пучковых линий, используемые в Elegant, в среды для обучения с подкреплением. RLABC интегрируется с широко используемым программным комплексом моделирования динамики пучка Elegant посредством интерфейсов на основе SDDS, что позволяет исследователям применять современные алгоритмы обучения с подкреплением для оптимизации ...
Добавлено: 20 сентября 2026 г.
Копьев А., JETP Letters 2026 Vol. 123 No. 5 P. 310–316
Добавлено: 18 сентября 2026 г.
Viktor A. Frantsuzov, Artemyev A., Shi X. и др., Astrophysical Journal 2024 Vol. 963 No. 1 Article 16
Добавлено: 25 апреля 2025 г.
V. A. Frantsuzov, Artemyev A. V., P. I. Shustov и др., Physics of Plasmas 2022 Vol. 29 No. 5 Article 052901
Добавлено: 25 апреля 2025 г.
Анциферов П. С., Степанов Л. В., Матюхин Н. Д., Plasma Physics Reports 2024 Vol. 50 No. 6 P. 742–748
Добавлено: 24 сентября 2024 г.
Ferreira D., Joffrin E., Abduallev S. и др., Plasma Physics and Controlled Fusion 2021 Vol. 63 No. 8 Article 084006
Добавлено: 31 января 2023 г.
Mazzi S., Garcia J., Zarzoso D. и др., Nature Physics 2022 Vol. 18 No. 7 P. 776–782
Добавлено: 31 января 2023 г.
Vega J., Murari A., Dormido-Canto S. и др., Nature Physics 2022 No. 18 P. 741–750
Добавлено: 31 января 2023 г.
Joffrin E., Donne T., JET c., Nuclear Fusion 2019 Vol. 59 No. 11 P. 1–25
Добавлено: 21 декабря 2022 г.
Яшкардин Р. В., Сорокин К. С., IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference 2016 P. 736–739
Добавлено: 15 октября 2021 г.
Шустов П. И., Nishimura Y., Artemyev A. и др., Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 2020 Vol. 208 P. 105365
Добавлено: 12 декабря 2020 г.
Пономарев А. А., Aleksandrov N. L., Journal of Physics D: Applied Physics 2020 Vol. 53 No. 5 Article 055203
Добавлено: 9 февраля 2020 г.