?
Dark Counts Studied with Spatial Resolution, IEEE Transactions on Applied Superconductivity
IEEE Transactions on Applied Superconductivity. 2023. P. 1–5.
Гольцман Г. Н., Александр С.
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.
D. Sevryukov, Khmelev A., Merzlinkin V. и др., Russian Microelectronics 2025 Vol. 54 No. 8 P. 1422–1428
Добавлено: 24 марта 2026 г.
Korneeva Y. P., Dryazgov M. A., Trofimov I. V. и др., Superconductor Science and Technology 2025 Vol. 38 No. 7 Article 075016
Добавлено: 1 марта 2026 г.
Pavlov I. N., A. I. Lomakin, S. S. Svyatodukh и др., Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 2026 Vol. 39 Article 12
Добавлено: 24 декабря 2025 г.
Nazarov G., Khudchenko A., Tretyakov I. и др., IEEE JOURNAL OF MICROWAVES 2024 P. 214–217
В данной работе мы измерили частотную характеристику гетеродинного приемника на основе смесителя на туннельном переходе сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник (SIS) в диапазоне частот 211–275 ГГц. Измерение проводилось с помощью фурье-спектрометра с использованием двух методов считывания сигнала детектора: постоянным током и мощностью выходного сигнала промежуточной частоты. Причина изучения этих методов заключается в том, что измерения на промежуточной частоте (ПЧ) ...
Добавлено: 23 декабря 2025 г.
Korneeva Y. P., Dryazgov M. A., Porokhov N. V. и др., Superconductor Science and Technology 2024 Vol. 37 No. 10 Article 105009
Добавлено: 17 марта 2025 г.
Колоколов И. В., Лебедев В. В., Журнал экспериментальной и теоретической физики 2024 Т. 165 № 1 С. 128–140
Мы исследуем флуктуации завихренности, возбуждаемые внешней случайной силой в двумерной жидкости в присутствии сильного внешнего сдвигового потока. Задача мотивирована анализом больших когерентных вихрей, возникающих в результате обратного энергетического каскада в конечной ячейке при больших числах Рейнольдса. Мы развиваем теорию возмущений для расчета нелинейных поправок к корреляционным функциям флуктуаций потока, предполагая, что внешняя сила имеет короткую ...
Добавлено: 29 января 2024 г.
Mikhail Dryazgov, Korneeva Y., Alexander Korneev, AIP Conference Proceedings 2023 Vol. 2872 No. 1 Article 040001
Добавлено: 30 октября 2023 г.
В работе исследуется отталкивание скирмиона неелевского типа в киральной ферромагнитной пленке от сверхпроводящего пирловского вихря за счет полей рассеяния. Учитывая воздействие магнитного
поля вихря на скирмион за рамками теории возмущений, найдено, что отталкивание между ними подавляется с увеличением безразмерной напряженности магнитного поля. Это проявляется в сложной
эволюции свободной энергии с увеличением магнитного поля вихря и уменьшением равновесного ...
Добавлено: 6 февраля 2023 г.
E. S. Pikina, Muratov A. R., Kats E. I. и др., Annals of Physics, Elsevier 2022 Vol. 447 Article 168916
Добавлено: 28 октября 2022 г.
Лигер В. В., Мироненко В. Р., Курицын Ю. А. и др., Квантовая электроника 2022 Т. 52 № 9 С. 831–837
Разработан новый вариант метода диодной лазерной абсорбционной спектроскопии (ДЛАС) для определения температуры горячих зон. Метод основан на комбинации медленного сканирования частоты излучения зондирующего диодного лазера в окрестности линии поглощения тестовой молекулы среды и быстрой модуляции частоты излучения с амплитудой порядка ширины линии поглощения. Особенностью метода является использование двухлучевой дифференциальной схемы, логарифмическое преобразование сигналов и регистрация ...
Добавлено: 26 октября 2022 г.
Мамонтов А. В., Нефедов В. Н., Хриткин С. А., Измерительная техника 2022 № 6 С. 46–51
Рассмотрена актуальная задача снижения энергетических затрат и ускорения технологического процесса тепловой обработки листового полимерного композитного материала. Показано, что для решения поставленной задачи целесообразно использовать микроволновое излучение в качестве источника тепловой энергии. Описаны основные преимущества микроволнового метода тепловой обработки листового полимерного композитного материала по сравнению с традиционными методами. Разработана конструкция микроволновой установки непрерывного действия, в которой ...
Добавлено: 24 октября 2022 г.
Парфеньев В. М., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2022 Vol. 106 No. 2 Article 025102
Добавлено: 10 августа 2022 г.
I. A. Gayduchenko, An P., V. Belosevich и др., , in: 2022 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS).: IEEE, 2022. P. 904–907.
Добавлено: 4 августа 2022 г.
Мамонтов А. В., Нефедов В. Н., Назаров И. В. и др., Measurement Techniques 2021 Vol. 64 No. 4 P. 314–318
Добавлено: 16 октября 2021 г.
Рано Д., Yelizarov A., Скуридин А. А. и др., , in: 2021 15th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP).: IEEE, 2021. P. 1–5.
Добавлено: 30 сентября 2021 г.
Konstantin O. Petrosyants, Nikita I. Ryabov, , in: 2020 26th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC).: IEEE, 2020. P. 1–7.
Добавлено: 5 июня 2021 г.
Исмаил-Заде М. Р., Петросянц К. О., Самбурский Л. М. и др., , in: 2020 26th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC).: IEEE, 2020. P. 97–103.
Добавлено: 5 июня 2021 г.
Baksheeva K., Ожегов Р. В., Гольцман Г. Н. и др., IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 2021 Vol. 11 No. 4 P. 381–388
Добавлено: 28 мая 2021 г.
Рассмотрена актуальная задача снижения энергетических затрат технологического процесса тепловой обработки плиты из пенобетона. Показано, что для решения поставленной задачи целесообразно использовать в качестве источника теплоты энергию микроволнового излучения. Рассмотрены основные преимущества микроволнового метода тепловой обработки плиты из пенобетона по сравнению с традиционными методами. Разработана конструкция микроволновой установки для тепловой обработки плит из пенобетона. Источники микроволнового ...
Добавлено: 15 мая 2021 г.
Нефедов В. Н., Measurement Techniques 2019 Vol. 62 No. 5 P. 449–454
Добавлено: 2 декабря 2019 г.
Baksheeva K. A., Ожегов Р. В., Гольцман Г. Н. и др., , in: 2019 44th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz).: IEEE, 2019. P. 1–2.
Добавлено: 23 октября 2019 г.
Мамонтов А. В., Нефедов В. Н., Хриткин С. А., Measurement Techniques 2019 Vol. 62 No. 4 P. 365–370
Добавлено: 9 сентября 2019 г.