ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ»  № 30                        24.07.2017

 

С 133.2 - Уравнения математической физики

1. Audiard, C. Global Well-Posedness of the Euler–Korteweg System for Small Irrotational Data / C.Audiard, B.Haspot // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.1. – p.201-247. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-2843-8

2. Huang, C. Spatial Solitons in PT Symmetric Potential with Competing Gain and Loss / C.Huang // Annals of Physics. – 2017. – Vol.379. – p.198-207. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.01.027

3. Jenkinson, M. Discrete Solitary Waves in Systems with Nonlocal Interactions and the PeierlsNabarro Barrier / M.Jenkinson, M.I.Weinstein // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.1. – p.45-94. - Bibliogr.:57.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-2839-4

4. Аристов, В.В. Возможность аномального теплопереноса в течениях с неравновесными граничными условиями / В.В.Аристов, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.286-290. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817030090

С 135 - Функциональный анализ

5. Безродных, С.И. Аналитическое продолжение функции Аппеля F 1  и интегрирование связанной с ней системы уравнений в логарифмическом случае / С.И.Безродных // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №4. – с.555-587. - Библиогр.:42.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517040042

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

6. Иванов, Д.А. Приближения к оптимальным по времени граничным управлениям для слабых обобщенных решений волнового уравнения / Д.А.Иванов, М.М.Потапов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №4. – с.605-624. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517030071

С 17 - Вычислительная математика. Таблицы

7. Брагин, М.Д. Метод итерируемой приближенной факторизации операторов высокоточной бикомпактной схемы для систем многомерных неоднородных уравнений гиперболического типа / М.Д.Брагин, Б.В.Рогов // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.263-267. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562417020107

8. Калиткин, Н.Н. Квадратурные формулы с экспоненциальной сходимостью и вычисление функций Ферми-Дирака / Н.Н.Калиткин, С.А.Колганов // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №4. – с.401-403. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562417020156

9. Качалов, В.И. О голоморфной регуляризации сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений / В.И.Качалов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №4. – с.654-661. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517040054

10. Курносенко, А.И. О приближении плоских кривых круговыми дугами с сохранением длины / А.И.Курносенко // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №4. – с.588-604. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517020087

11. Тихончев, М.Ю. Пороговые энергии атомных смещений в a-Fe под деформацией: моделирование методом молекулярной динамики / М.Ю.Тихончев, В.В.Светухин // Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №7. – с.56-62. - Библиогр.:15.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44469

С 17 и - Математическая кибернетика

12. Козлов, Н.Н. Основы математической теории генетического кода / Н.Н.Козлов, Т.М.Энеев // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.268-271. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562417020120

13. Козлов, Н.Н. Потенциал генетического кода для перекрытий шести и трех генов / Н.Н.Козлов, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №4. – с.404-406. - Библиогр.:4.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562417020168

С 3 - Физика

14. Andre Lagarrigue Prize 2016 // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.4. – p.47.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68437

15. Hans Jurgen Hilke 1938–2016 // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.3. – p.42-43.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68138

16. Jean Yoccoz 1925–2016 // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.3. – p.43.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68138

 

17. Ned Goldwasser 1919–2016 // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.3. – p.42.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68138

18. Семенов-Тян-Шанский, М.А. О нашем учителе. Памяти Фаддеева / М.А.Семенов-Тян-Шанский // Природа. – 2017. – №5. – с.77-85.

 

19. Фаддеев, Л.Д. Научное мировоззрение и "Природа" / Л.Д.Фаддеев // Природа. – 2017. – №5. – с.75-77.

 

С 321 - Классическая механика

20. Yan, Z. The Profile of an Oil-Water Interface in a Spin-Up Rotating Cylindrical Vessel / Z.Yan, [et al.] // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.4. – p.271-276. - Bibliogr.:18.

http://doi.org/10.1119/1.4975125

21. Акуленко, Л.Д. Приведение сосуда с тяжелой жидкостью в требуемое состояние движение / Л.Д.Акуленко, С.А.Кумакшев // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №4. – с.416-420. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817040012

22. Борняков, С.А. Инструментальная регистрация медленных деформационных волн на Южно-Байкальском геодинамическом полигоне / С.А.Борняков, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.355-358. - Библиогр.:4.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17030229

23. Ботвина, Л.Р. Три режима динамической фрагментации оболочек / Л.Р.Ботвина, Е.Ф.Грязнов // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №4. – с.421-425. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817040024

24. Максимов, В.М. Новый подход к определению групп симметрии фильтрационных свойств пористых сред в нелинейных законах фильтрации / В.М.Максимов, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №4. – с.426-430. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817040036

С 322 - Теория относительности

25. Chalmers, M. Doubting Darkness / M.Chalmers // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.4. – p.43-45.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68434

26. Архипов, М.В. Об излучении одиночного колеблющегося металлического зеркала / М.В.Архипов, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.689-693. - Библиогр.:23.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X1704004X

С 323 - Квантовая механика

27. Aghamohammadi, C. The Ambiguity of Simplicity in Quantum and Classical Simulation / C.Aghamohammadi, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.14. – p.1223-1227. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.12.036

28. Meyer, R. Semidirect Products of C *  -Quantum Groups: Multiplicative Unitaries Approach / R.Meyer, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.1. – p.249-282. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2727-3

29. Sarkadi, L. A Fortran Program to Calculate the Matrix Elements of the Coulomb Interaction Involving Hydrogenic Wave Functions / L.Sarkadi // Computer Physics Communications. – 2017. – Vol.212. – p.280-282. - Bibliogr.:6.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2016.10.018

30. Sarkadi, L. Calculation of the Matrix Elements of the Coulomb Interaction Involving Relativistic Hydrogenic Wave Functions / L.Sarkadi // Computer Physics Communications. – 2017. – Vol.212. – p.283-284. - Bibliogr.:3.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2016.10.019

С 323.5 - Теория взаимодействия частиц при высоких энергиях

31. Bertone, V. APFELgrid : A High Performance Tool for Parton Density Determinations / V.Bertone, [et al.] // Computer Physics Communications. – 2017. – Vol.212. – p.205-209. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2016.10.006

32. Harlander, R.V. SusHi Bento: Beyond NNLO and the Heavy-Top Limit / R.V.Harlander, [et al.] // Computer Physics Communications. – 2017. – Vol.212. – p.239-257. - Bibliogr.:115.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2016.10.015

33. Ponomarev, D. Light-Front Higher-Spin Theories in Flat Space / D.Ponomarev, E.Skvortsov // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.9. – p.095401. - Bibliogr.:98.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa56e7

С 324.1а - Квантовая электродинамика. Эксперименты по проверке КЭД при высоких и низких энергиях

34. Alvarez-Consul, L. Gravitating Vortices, Cosmic Strings, and the Kahler–Yang–Mills Equations / L.Alvarez-Consul, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.1. – p.361-385. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2728-2

35. Lytvynov, E. Gauge-Invariant Quasi-Free States on the Algebra of the Anyon Commutation Relations / E.Lytvynov // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.2. – p.653-687. - Bibliogr.:51.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2786-5

36. Zamastil, J. Vacuum Polarization in Coulomb Field Revisited / J.Zamastil, D.Simsa // Annals of Physics. – 2017. – Vol.379. – p.131-149. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.02.008

 

С 324.1г - Калибровочные теории поля. Классические и квантовые поля Янга-Миллса. Спонтанно- нарушенные симметрии. Модели Великого объединения

37. Driver, B.K. Three Proofs of the MakeenkoMigdal Equation for Yang–Mills Theory on the Plane / B.K.Driver, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.2. – p.741-774. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2793-6

С 324.1д - Квантовая хромодинамика

38. Zanderighi, G. The Two-Loop Explosion / G.Zanderighi // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.3. – p.18-22.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68131

С 324.1е - Суперсимметричные теории. Супергравитация. Суперструны

39. Gadella, M. The Hyperbolic Step Potential: Anti-Bound States, SUSY Partners and Wigner Time Delays / M.Gadella, [et al.] // Annals of Physics. – 2017. – Vol.379. – p.86-101. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.02.013

С 324.3 - Аксиоматическая теория поля. Аналитические свойства матричных элементов и дисперсионные соотношения. Разложение операторов вблизи светового конуса. Вопросы регуляризации и перенормировки. Размерная регуляризация

40. Denner, A. COLLIER: A Fortran-Based Complex One-Loop Library in Extended Regularizations / A.Denner, [et al.] // Computer Physics Communications. – 2017. – Vol.212. – p.220-238. - Bibliogr.:82.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2016.10.013

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

41. Duan, R. The Vlasov–Maxwell–Boltzmann System Near Maxwellians in the Whole Space with Very Soft Potentials / R.Duan, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.1. – p.95-153. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-2844-7

42. Klein, S.R. STARlight: A Monte Carlo Simulation Program for Ultra-Peripheral Collisions of Relativistic Ions / S.R.Klein, [et al.] // Computer Physics Communications. – 2017. – Vol.212. – p.258-268. - Bibliogr.:54.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2016.10.016

С 325.1 - Точно решаемые и решеточные модели

43. Zhu, X. A Novel Approach for Generating Giant Electronic Persistent Currents in Symmetric Defect Mesoscopic-Ring Networks / X.Zhu, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.14. – p.1241-1247. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.012

 

С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы

44. Zuniga-Segundo, A. Field’s Entropy in the Atom–Field Interaction: Statistical Mixture of Coherent States / A.Zuniga-Segundo, [et al.] // Annals of Physics. – 2017. – Vol.379. – p.150-158. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.02.007

С 325.8 - Квантовые объекты низкой размерности (за исключением эффектов Холла)

45. Буханько, А.Ф. Особенности оптических свойств анизотропного метаматериала с диэлектрической проницаемостью, близкой к нулю / А.Ф.Буханько // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.680-688. - Библиогр.:26.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17040105

46. Иконников, А.В. Генерация терагерцового излучения в многослойных квантово-каскадных гетероструктурах / А.В.Иконников, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №7. – с.86-94. - Библиогр.:21.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44473

47. Прут, Э.В. Новые полимерные композиты на основе кератина и полиэтилена / Э.В.Прут, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.317-319. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501617030058

С 326 - Квантовая теория систем из многих частиц. Квантовая статистика

48. Doyon, B. Thermalization and Pseudolocality in Extended Quantum Systems / B.Doyon // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.1. – p.155-200. - Bibliogr.:79.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-2836-7

49. Foerster, A. Computer-Aided Cluster Expansion: An Efficient Algebraic Approach for Open Quantum Many-Particle Systems / A.Foerster, [et al.] // Computer Physics Communications. – 2017. – Vol.212. – p.210-219. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2016.10.010

50. Mastropietro, V. Localization in Interacting Fermionic Chains with Quasi-Random Disorder / V.Mastropietro // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.1. – p.283-309. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2773-x

51. Monthus, C. Many-Body-Localization Transition: Sensitivity to Twisted Boundary Conditions / C.Monthus // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.9. – p.095002. - Bibliogr.:71.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa583f

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

52. Korusenko, P.M. Formation of Tin-Tin Oxide Core–Shell Nanoparticles in the Composite SnO 2−x /Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes by Pulsed Ion Beam Irradiation / P.M.Korusenko, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.37-43. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.037

53. Yang, Q. Perspectives of Voltage Control for Magnetic Exchange Bias in Multiferroic Heterostructures / Q.Yang, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.14. – p.1213-1222. - Bibliogr.:170.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.065

54. Анисимов, А.Н. Оптический квантовый термометр с субмикронным разрешением, основанный на явлении антипересечения уровней / А.Н.Анисимов, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №7. – с.70-77. - Библиогр.:15.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44471

55. Атамась, Н.А. Структурно-динамические свойства бесконечно разбавленных систем ионная жидкость - неполярное вещество / Н.А.Атамась // Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №4. – с.461-466. - Библиогр.:19.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023617040039

56. Булярский, С.В. Модель ограничения скорости роста углеродных нанотрубок на тонкопленочных катализаторах / С.В.Булярский, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №8. – с.3-9. - Библиогр.:6.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44528

57. Конобеева, Н.Н. Трехмерные диссипативные квазисолитоны в углеродных нанотрубках / Н.Н.Конобеева, М.Б.Белоненко // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.660-664. - Библиогр.:20.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17040130

58. Кремлев, К.В. Осаждение нанокристаллических покрытий оксида хрома нестехиометрического состава на поверхности многостенных углеродных нанотрубок при пиролизе паров ацетилацетоната хрома / К.В.Кремлев, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №8. – с.71-78. - Библиогр.:15.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44537

59. Манцевич, С.Н. Исследование влияния температуры на функционирование акустооптических фильтров / С.Н.Манцевич, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.694-700. - Библиогр.:30.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17040166

60. Мельникова, В.И. О связи сейсмичности северного Прибайкалья с блоковым строением земной коры / В.И.Мельникова, Н.А.Гилева // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №4. – с.459-463. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17040031

61. Ханчук, А.И. Разработка основ комплексной технологии извлечения особо чистого графита, золота и редких земель из углеродистых пород / А.И.Ханчук, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №4. – с.443-445. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012500817040048

 

 

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

62. Arvind. A Classical Optical Approach to the ‘Non-Local Pancharatnam-Like Phases’ in Hanbury-Brown–Twiss Correlations / Arvind, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.14. – p.1272-1276. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.016

63. Dulieu, O. Ion Coulomb Crystals: from Quantum Technology to Chemistry Close to the Absolute Zero Point / O.Dulieu, S.Willitsch // Europhysics News. – 2017. – Vol.48, No.2. – p.17-20. - Bibliogr.:14.

https://doi.org/10.1051/epn/2017203

64. Gehlot, M. Magnetic Design of a 14 mm Period Prototype Superconducting Undulator / M.Gehlot, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.13-17. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.11.070

65. Kumar, S. L Shell x Ray Production in High-Z Elements Using 4–6 MeV/u Fluorine Ions / S.Kumar, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.395. – p.39-51. - Bibliogr.:64.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.044

66. Kuusela, T.A. Measurement of the Second-Order Coherence of Pseudothermal Light / T.A.Kuusela // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.4. – p.289-294. - Bibliogr.:25.

http://doi.org/10.1119/1.4975212

67. Oostra, B. A Method for Measuring Magnetic Fields in Sunspots Using Zeeman-Broadened Absorption Lines / B.Oostra // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.4. – p.295-300. - Bibliogr.:12.

http://doi.org/10.1119/1.4975109

68. Wu, J. Multi-Dimensional Optimization of a Terawatt Seeded Tapered Free Electron Laser with a Multi-Objective Genetic Algorithm / J.Wu, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.56-63. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.11.035

69. Анисимова, Г.П. Полуэмпирический расчет тонкой и зеемановской структуры конфигураций 4p4f и 4p5f GeI. Гиромагнитные отношения / Г.П.Анисимова, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.531-542. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17040038

70. Баранов, И.Я. Условия получения КПД 20% СО-лазера с одной длиной волны для внутрирезонаторного облучения / И.Я.Баранов, А.В.Коптев // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.701-704. - Библиогр.:22.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17040051

71. Бондарев, М.А. Нестационарный двойной двухфотонно-однофотонный резонанс на межзонных переходах в кристаллах: II. Расчет поглощенной световой энергии / М.А.Бондарев, Е.Ю.Перлин // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.586-592. - Библиогр.:3.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17040063

72. Бражников, Д.В. Влияние высших пространственных гармоник атомной поляризации на резонанс насыщенного поглощения при возбуждении открытых дипольных переходов полем встречных волн / Д.В.Бражников, А.С.Новокрещенов // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.560-567. - Библиогр.:33.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17040099

73. Васютинский, О.С. Поляризованная флуоресценция NADH при двухфотонном возбуждении фемтосекундными импульсами лазера / О.С.Васютинский, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.622-626. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17040208

74. Жарникова, Е.С. Квантовый выход и константа скорости люминесценции синглетного 1D g  кислорода в водной среде в присутствии наноразмерных неоднородностей / Е.С.Жарникова, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.616-621. - Библиогр.:28.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17040221

75. Минаева, В.А. Сравнительное исследование структурных и спектральных свойств тетрааза- и тетраоксааннелированных тетрациркуленов / В.А.Минаева, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.543-559. - Библиогр.:47.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17030134

76. Погода, А.П. Стабилизация спектра генерации твердотельного импульсного Nd-YAG-лазера с многопетлевым резонатором / А.П.Погода, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №8. – с.86-92. - Библиогр.:12.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44539

77. Сапрыкин, Э.Г. Изотопические сдвиги основного состояния неона по результатам опытов с поглощением лазерного излучения 0,63 мкм / Э.Г.Сапрыкин // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.568-579. - Библиогр.:29.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X1704018X

78. Смирнов, П.Р. Координация ионов в водных растворах хлорида самария из данных по дифракции рентгеновских лучей / П.Р.Смирнов, О.В.Гречин // Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №4. – с.455-460. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023617040192

79. Смирнов, Ю.Г. О существовании и единственности классического решения задачи дифракции электромагнитной волны на неоднородном диэлектрическом теле без потерь / Ю.Г.Смирнов, А.А.Цупак // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №4. – с.702-709. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517040108

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

80. He, B. Ab Initio Research of Stopping Power for Energetic Ions in Solids / B.He, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.33-36. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.026

81. Selesnick, R.S. Proton Straggling in Thick Silicon Detectors / R.S.Selesnick, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.145-152. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.028

82. jensen, P.W.K. Mean Excitation Energies for Molecular Ions / P.W.K.jensen, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.73-80. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.034

83. Хидиров, И. Нейтронографическое исследование дегидрирования карбогидрида титана TiC x

H y  / И.Хидиров // Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №4. – с.498-503. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023617040088

С 343 - Ядерные реакции

84. Hu, C.-Y. A Comparative Study of Inelastic Scattering Models at Energy Levels Ranging from 0.5 keV to 10 keV / C.-Y.Hu, C.-H.Lin // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.103-112. - Bibliogr.:75.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.035

85. Rostampour, M. Validation of GEANT4 Simulations for  62,63 Zn Yield Estimation in Proton Induced Reactions of Natural Copper / M.Rostampour, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.141-144. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.013

С 343 е - Ядерные реакции с тяжелыми ионами

86. Guillot, J. Influence of Target Thickness on the Release of Radioactive Atoms / J.Guillot, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.153-155. - Bibliogr.:10.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.030

87. Moller, S. Analytical Continuous Slowing Down Model for Nuclear Reaction Cross-Section Measurements by Exploitation of Stopping for Projectile Energy Scanning and Results for

13C(3He, a)1212C and 13C(3He, p)15N / S.Moller // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.134-140. - Bibliogr.:13.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.017

88. Paic, G. A 30-Year Adventure with Heavy Ions / G.Paic, Y.Schutz // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.3. – p.26-29.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68133

С 344.1 - Методы и аппаратура для регистрации элементарных частиц и фотонов

89. Adak, R.P. Performance of a Large Size Triple GEM Detector at High Particle Rate for the CBM Experiment at FAIR / R.P.Adak, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.29-35. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.004

90. Angelico, E. Capacitively Coupled Pickup in MCP-Based Photodetectors Using a Conductive Metallic Anode / E.Angelico, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.75-80. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.008

91. Bozek, S. X-Ray Microbeam Stand-Alone Facility for Cultured Cells Irradiation / S.Bozek, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.50-60. - Bibliogr.:55.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.033

92. Cecchini, S. Test of Scintillator Bars Coupled to Silicon Photomultipliers for a Charged Particle Tracking Device / S.Cecchini, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.1-7. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.11.022

93. Gupta, P. Collision Cascades Enhanced Hydrogen Redistribution in Cobalt Implanted Hydrogenated Diamond-Like Carbon Films / P.Gupta, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.6-11. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.029

94. Kang, Y. High Order Aberrations Calculation of a Hexapole Corrector Using a Differential Algebra Method / Y.Kang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.8-12. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.005

95. Kulisek, J.A. Analysis of an Indirect Neutron Signature for Enhanced UF 6  Cylinder Verification / J.A.Kulisek, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.36-42. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.003

96. Leem, H.T. Performance Evaluation of a Sub-Millimeter Spatial Resolution PET Detector Module Using a Digital Silicon Photomultiplier Coupled LGSO Array / H.T.Leem, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.18-22. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.11.060

97. Margaryan, A. High Precision Momentum Calibration of the Magnetic Spectrometers at MAMI for Hypernuclear Binding Energy Determination / A.Margaryan, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.98-105. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.09.051

98. Mehrabi, M. Thermoluminescence and Photoluminescence Properties of NaCl:Mn, NaCL:Cu Nano-Particles Produced Using co-Precipitation and Sono-Chemistry Methods / M.Mehrabi, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.87-93. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.001

99. Miyazaki, T. Precise Small-Angle X-Ray Scattering Evaluation of the Pore Structures in Track-Etched Membranes: Comparison with Other Convenient Evaluation Methods / T.Miyazaki, M.Takenaka // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.121-125. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.002

100. Neugart, R. Properties of Nuclei Probed by Laser Light / R.Neugart // Europhysics News. – 2017. – Vol.48, No.2. – p.12-16. - Bibliogr.:13.

https://doi.org/10.1051/epn/2017201

101. Otte, A.N. Characterization of Three High Efficiency and Blue Sensitive Silicon Photomultipliers / A.N.Otte, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.106-125. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.09.053

102. Prasher, V.S. Sensitivity of GRETINA Position Resolution to Hole Mobility / V.S.Prasher, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.50-55. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.11.038

103. Wetzel, J. Using LEDs to Stimulate the Recovery of Radiation Damage to Plastic Scintillators / J.Wetzel, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.395. – p.13-16. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.081

104. Zhang, G.X. The Calibration of Elastic Scattering Angular Distribution at Low Energies on HIRFL-RIBLL / G.X.Zhang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.23-28. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.11.058

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

105. Bundesmann, C. Reactive Ar Ion Beam Sputter Deposition of TiO 2  Films: Influence of Process Parameters on Film Properties / C.Bundesmann, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.395. – p.17-23. - Bibliogr.:59.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.078

С 345 - Ускорители заряженных частиц

106. Mangano, M. Physics at Its Limits / M.Mangano, [et al.] // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.4. – p.34-40.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68433

107. Rajabi, A. Investigating Higher Order Modes Effects on Thermionic RF Gun Transverse Emittance / A.Rajabi, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.64-74. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.11.067

108. Zhang, H. Beam Deflection Induced by E x B Near a Linear Filament Cathode / H.Zhang, J.Jiang // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.94-97. - Bibliogr.:2.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.09.046

109. Черноусов, Ю.Д. Особенности режима сверхвысокочастотных пробоев в ускоряющей структуре с параллельной связью / Ю.Д.Черноусов, И.В.Шеболаев // Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №7. – с.3-9. - Библиогр.:8.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44462

С 345 е - Фазотрон и сихрофазотрон. Ускорители на сверхвысокие энергии

110. Muraoka, R. Simulation Study on Control of Spill Structure of Slow Extracted Beam from a Medical Synchrotron with Feed-Forward and Feedback Using a Fast Quadruple Magnet and RF-Knockout System / R.Muraoka, T.Nakanishi // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.81-86. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.11.066

С 346 - Элементарные частицы

111. Rao, A. Looking Forward to Photon–Photon Physics / A.Rao, J.Varela // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.3. – p.23-25.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68132

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

112. Bertone, G. How Dark Matter Became a Particle / G.Bertone, D.Hooper // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.4. – p.26-33.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68432

113. Close, F. Exotic Hadrons Bend the Rules / F.Close // CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.3. – p.31-35.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/68134

С 347 - Космические лучи

114. Del Lama, L.S. Fricke Xylenol Gel Characterization at Megavoltage r Radiation Energy / L.S.Del Lama, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.89-96. - Bibliogr.:65.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.045

С 348 - Ядерные реакторы. Реакторостроение

115. Hlatshwayo, T.T. Annealing Effects on the Migration of Ion-Implanted Cadmium in Glassy Carbon / T.T.Hlatshwayo, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.395. – p.34-38. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.086

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

116. Boice Jr., J.D. Space: The Final Frontier - Research Relevant to Mars / J.D.Boice Jr. // Health Physics. – 2017. – Vol.112, No.4. – p.392-397. - Bibliogr.:p.396-397.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000656

117. Boria, A.J. 137Cs Dosimeter Irradiation Facilities: Calibration Frequency, Precision, and Accuracy / A.J.Boria, [et al.] // Health Physics. – 2017. – Vol.112, No.4. – p.357-363. - Bibliogr.:8.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000641

118. Chen, X. Accumulative Dose Response of CdZnTe Detectors to 14.1 MeV Neutrons / X.Chen, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.97-102. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.001

119. Gillenwalters, E. Review of Gender and Racial Diversity in Radiation Protection / E.Gillenwalters, N.Martinez // Health Physics. – 2017. – Vol.112, No.4. – p.384-391. - Bibliogr.:p.391.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000640

120. Kalita, J.M. The Influence of Dose on the Kinetic Parameters and Dosimetric Features of the Main Thermoluminescence Glow Peak in a-Al 2 O 3 :C,MgO / J.M.Kalita, M.I.Chithambo // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.12-19. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.027

121. Sang, N.D. Using the Computerized Glow Curve Deconvolution Method and the R Package tgcd to Determination of Thermoluminescence Kinetic Parameters of Chilli Powder Samples by GOK Model and OTOR One / N.D.Sang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.112-120. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.012

122. Stagich, B.H. Dose Comparisons for a Site-specific Representative Person Using the Age-dependent Dose Coefficients in CAP88-PC Version 4 / B.H.Stagich, [et al.] // Health Physics. – 2017. – Vol.112, No.4. – p.338-342. - Bibliogr.:p.341-342.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000633

123. Гулин, С.Б. Радиоемкость кислородной и сероводородной зон Черного моря в отношении 90Sr и 137Cs / С.Б.Гулин, [др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №2. – с.191-200. - Библиогр.:28.

 

124. Кожаханов, Т.Е. Содержание радионуклидов 137Cs, 90Sr,  239+240 Pu и 241Am в продукции растениеводства на территориях, прилегающих к Семипалатинскому испытательному полигону / Т.Е.Кожаханов, С.Н.Лукашенко // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №2. – с.220-225. - Библиогр.:11.

 

125. Палатова, С.В. Изучение способ обработки облученного графита / С.В.Палатова // Атомная техника за рубежом. – 2017. – №2. – с.15-21. - Библиогр.:7.

 

126. Штайнхаузер, Г. Поставарийные спорадические выбросы радиоактивных аэрозолей из района атомной электростанции "Фукусима-Дайичи" / Г.Штайнхаузер, [др.] // Атомная техника за рубежом. – 2017. – №2. – с.25-31. - Библиогр.:29.

 

127. Щеглов, А.И. Биологический круговорот 137Cs и 40K в дубравах и агрофитоценозах на темно-серых лесных почвах Тульской области России / А.И.Щеглов, О.Б.Цветнова // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №2. – с.201-209. - Библиогр.:31.

 

 

 

С 349 д - Биологическое действие излучений

128. Beck, H.L. Red Bone Marrow and Male Breast Doses for a Cohort of Atomic Veterans / H.L.Beck, [et al.] // Radiation Research. – 2017. – Vol.187, No.2. – p.221-228. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14458.1

129. Gilbert, E.S. Stomach Cancer Following Hodgkin Lymphoma, Testicular Cancer and Cervical Cancer: A Pooled Analysis of Three International Studies with a Focus on Radiation Effects / E.S.Gilbert, [et al.] // Radiation Research. – 2017. – Vol.187, No.2. – p.186-195. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14453.1

130. Hoffmann, S. Accounting for Berkson and Classical Measurement Error in Radon Exposure Using a Bayesian Structural Approach in the Analysis of Lung Cancer Mortality in the French Cohort of Uranium Miners / S.Hoffmann, [et al.] // Radiation Research. – 2017. – Vol.187, No.2. – p.196-209. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14467.1

131. Le, M. An Observed Effect of p53 Status on the Bystander Response to Radiation-Induced Cellular Photon Emission / M.Le, [et al.] // Radiation Research. – 2017. – Vol.187, No.2. – p.169-185. - Bibliogr.:74.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14342.1

132. Takino, S. Analysis of the Effect of Chronic and Low-Dose Radiation Exposure on Spermatogenic Cells of Male Large Japanese Field Mice (Apodemus Speciosus) after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident / S.Takino, [et al.] // Radiation Research. – 2017. – Vol.187, No.2. – p.161-168. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14234.1

133. Котеров, А.Н. Отсутствие повышения частоты генных перестроек RET/PTC в папиллярных карциномах щитовидной железы после облучения контингентов людей в малых дозах. Объединенный анализ (POOLED-анализ) молекулярно-эпидемиологических данных / А.Н.Котеров, [др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №2. – с.152-170. - Библиогр.:103.

 

С 349.1 - Действие излучения на материалы

134. Abd Elfadeel, G. Effect of Cement Kiln Dust and Gamma Irradiation on the Ultrasonic Parameters of HMO Borate Glasses / G.Abd Elfadeel // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.44-49. - Bibliogr.:43.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.041

135. Crespillo, M.L. Cumulative Approaches to Track Formation Under Swift Heavy Ion (SHI) Irradiation: Phenomenological Correlation with Formation Energies of Frenkel Pairs / M.L.Crespillo, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.20-27. - Bibliogr.:105.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.022

 

136. Frankenfield, Z. Nanocrystal Ghosting: Extensive Radiation Damage in MgO Induced by Low-Energy Electrons / Z.Frankenfield, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.395. – p.52-56. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.029

137. Jokar, A. Thick Target Yields of Proton Induced Gamma-Ray Emission from Al, Si and P / A.Jokar, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.28-32. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.030

138. Prabakaran, K. Electronic Excitation Induced Structural and Optical Modifications in InGaN/GaN Quantum Well Structures Grown by MOCVD / K.Prabakaran, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.81-88. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.042

139. Yan, Q. Calculation of Electron-Beam Induced Displacement in Thin Films by Using Parameter-Reduced Formulas / Q.Yan, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.67-72. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.038

С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях

140. Ge, W.H. Correlation between Ferromagnetism and the Concentration of Interfacial Defects in Multiferroic Bi 7 Fe 2.75 Co 0.25 Ti 3 O 21  Studied by Positron Annihilation / W.H.Ge, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – p.61-68. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.036

141. Russo, G. Preliminary Study for Small Animal Preclinical Hadrontherapy Facility / G.Russo, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – p.126-134. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.021

142. Бордовский, Г.А. Абсолютные заряды атомов решетки YBa 2 Cu 3 O 7 , полученные методом анализа параметров ядерного квадрупольного взаимодействия / Г.А.Бордовский, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №8. – с.102-110. - Библиогр.:7.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44541

С 353 - Физика плазмы

143. Stahl, A. NORSE: A Solver for the Relativistic Non-Linear Fokker–Planck Equation for Electrons in a Homogeneous Plasma / A.Stahl, [et al.] // Computer Physics Communications. – 2017. – Vol.212. – p.259-279. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2016.10.024

144. Гаджиев, М.Х. Мегаваттный генератор низкотемпературной плазмы постоянного тока с расширяющимися каналами газоразрядного тракта / М.Х.Гаджиев, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №8. – с.10-16. - Библиогр.:13.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44529

 

С 36 - Физика твердого тела

145. Верховская, К.А. Нелинейные оптические свойства третьего порядка в полимерных сегнетоэлектриках / К.А.Верховская, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.648-650. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17030213

146. Соболев, Р.Н. Температурный интервал плавления кристаллического материала / Р.Н.Соболев // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.351-354. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X1703028X

С 37 - Оптика

147. Захидов, Э.А. Спектроскопия комбинационного рассеяния интерфейса тонкой наноструктурированной пленкой ZnO и фуллерена С60 / Э.А.Захидов, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.627-634. - Библиогр.:49.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X1704021X

С 44 - Аналитическая химия

148. Лукоянов, А.В. Электронная структура и оптическая спектроскопия соединения GdRhGe / А.В.Лукоянов, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – с.593-598. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17040154

С 63 - Астрофизика

149. Цупко, О.Ю. Гравитационное линзирование сверхновой / О.Ю.Цупко // Природа. – 2017. – №5. – с.69-75. - Библиогр.:5.

001 - Наука

150. Кудрина, Ю.В. Развитие научных знаний в России в период царствования императора Александра III / Ю.В.Кудрина // Вестник Российской Академии наук. – 2017. – Т.87, №5. – с.467-473. - Библиогр.:25.

28.0 - Биология

151. Holcman, D. 100 Years after Smoluchowski: Stochastic Processes in Cell Biology / D.Holcman, Z.Schuss // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.9. – p.093002. - Bibliogr.:83.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/50/9/093002

152. Schnoerr, D. Approximation and Inference Methods for Stochastic Biochemical Kinetics - a Tutorial Review / D.Schnoerr, [et al.] // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.9. – p.093001. - Bibliogr.:266.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa54d9

 

153. Ганиев, Р.Ф. Волновые процессы в сердечно-сосудистой системе человека: измерительный комплекс, вычислительные модели и диагностический анализ / Р.Ф.Ганиев, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.291-294. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817030107

154. Козлов, В.А. Эффективные одномерные образы артериальных деревьев из кровеносной системы / В.А.Козлов, С.А.Назаров // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.295-301. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817030120

155. Котельников, С.Н. Содержание озона в приземной атмосфере и заболеваемость в период экстремальной жары летом 2010 года / С.Н.Котельников, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №4. – с.502-507. - Библиогр.:15.

28.08 - Экология

156. Poitou, J. A Brief Tour of the Climate Machine. 1 - The Climate Machine, a Two Fluids Thermal Engine / J.Poitou // Europhysics News. – 2017. – Vol.48, No.2. – p.26-30. - Bibliogr.:4.

https://doi.org/10.1051/epn/2017205

157. Авакян, С.В. Супрамолекулярная физика окружающей среды: климатические и биофизические эффекты / С.В.Авакян // Вестник Российской Академии наук. – 2017. – Т.87, №5. – с.458-486. - Библиогр:31.

 

158. Альбеков, А.Ю. Изотопный U-Pb-возраст апатитсодержащих карбонатитов курского блока Воронежского кристаллического массива (центральная Россия) / А.Ю.Альбеков, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.320-321. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17030205

159. Ключевский, А.В. Диагностика напряженного состояния литосферы Монголии по данным сейсмических источников / А.В.Ключевский, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №4. – с.484-487. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17040018

160. Кузнецов, Н.Б. Результаты геохронологического и изотопно-геохимического изучения циркона из туфов Сылвицкой серии (западный склон Среднего Урала): к происхождению пепловых прослоев в вендских толщах Восточно-Европейской платформы / Н.Б.Кузнецов, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.341-345. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17030254

161. Лобковский, Л.И. Постсейсмические движения после симуширских землетрясений 2006-2007 гг. на различных стадиях сейсмического цикла / Л.И.Лобковский, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – с.359-364. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17030266

 

 

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.4. – P.241-320.

2. Annals of Physics. – 2017. – Vol.379. – P.1-208.

3. CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.3. – P.1-50.

4. CERN Courier. – 2017. – Vol.57, No.4. – P.1-66.

5. Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.1. – P.1-440.

6. Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.351, No.2. – P.441-876.

7. Computer Physics Communications. – 2017. – Vol.212. – P.1-286.

8. Europhysics News. – 2017. – Vol.48, No.2. – P.1-32.

9. Health Physics. – 2017. – Vol.112, No.4. – P.325-421.

10. Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.9. – P.093001-095401.

11. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.846. – P.1-134.

12. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.394. – P.1-156.

13. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.395. – P.1-56.

14. Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.14. – P.1213-1276.

15. Radiation Research. – 2017. – Vol.187, No.2. – P.129-272.

16. Атомная техника за рубежом. – 2017. – №2. – С.1-36.

17. Вестник Российской Академии наук. – 2017. – Т.87, №5. – С.407-492.

18. Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №3. – С.263-385.

19. Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №4. – С.395-507.

20. Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №4. – С.555-743.

21. Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №4. – С.391-531.

22. Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №7. – С.1-96.

23. Журнал технической физики. Письма. – 2017. – Т.43, №8. – С.1-112.

24. Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №4. – С.531-704.

25. Природа. – 2017. – №5. – С.1-96.

26. Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №2. – С.117-240.