?
Hybrid silicon nitride photonic integrated circuits covered by single-walled carbon nanotube Films
Nanomaterials. 2023. Vol. 13. No. 16. Article 2307.
Комракова С. А., An P., Ковалюк В. В., Golikov A., Gladush Y., Mkrtchyan A., Chermoshentsev D., Krasnikov D., Nasibulin A., Gregory Goltsman
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.
Юрова П. А., Стенина И. А., Ярославцев А. Б., Membranes and Membrane Technologies 2026 Vol. 8 No. 1 P. 1–8
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.
Chowdhury U., Mondal S., Dey S. и др., Journal of the american chemical society 2026 Vol. 148 No. 23 P. 24538–24550
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Shandakov S. D., Kosobutsky A. V., Vershinina A. и др., Materials Today Communications 2024
Добавлено: 10 февраля 2026 г.
Четыркина М. Р., A Butt H., Bulavskiy M. O. и др., Advanced Engineering Materials 2024
Добавлено: 10 февраля 2026 г.
Добавлено: 1 декабря 2025 г.
Sotnikova A., Ivantsov M. I., Куликов А. Б. и др., International Journal of Hydrogen Energy 2024 Vol. 57 P. 1208–1220
Добавлено: 25 июня 2024 г.
Sergey Svyatodukh, Seliverstov S., Prokhodtsov A. и др., , in: Proceedings of the 34th European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2022).: CAL-TEK S.r.l., 2022. Ch. 26.
Добавлено: 15 апреля 2024 г.
CAL-TEK S.r.l., 2022.
Добавлено: 15 апреля 2024 г.
Contact-driven deformation of metallic carbon nanotubes observed from an unconventional field effect
Гайдученко И. А., Prudkoglyad V., Kuntsevich A., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2024 Vol. 109 No. 16 Article L161401
Добавлено: 2 апреля 2024 г.
Margarita R. Chetyrkina, Fedorov F., Nasibulin A., RCS Advances 2022 Vol. 12 No. 25 P. 16235–16256
Добавлено: 18 сентября 2023 г.
Margarita R. Chetyrkina, Cvjetinovic J., Fedorov F. и др., ACS Photonics 2022 Vol. 9 No. 10 P. 3429–3439
Добавлено: 11 сентября 2023 г.