ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» № 31                                         31.07.2017

 

С 1 - Математика

1. Людвиг Дмитриевич Фаддеев (1934 -2017) // Функциональный анализ и его приложения. – 2017. – Т.51, №2. – с.3-6.

http://mi.mathnet.ru/faa3466

2. Михаил Семенович Агранович (1930-2017) // Функциональный анализ и его приложения. – 2017. – Т.51, №2. – с.7-9.

С 131 - Высшая алгебра. Линейная алгебра. Теория матриц

3. Пономарева, Е.В. Инварианты колец Кокса двойных многообразий флагов малой сложности для особых групп / Е.В.Пономарева // Математический сборник. – 2017. – Т.208, №5. – с.129-166. - Бибилогр.:10.

http://mi.mathnet.ru/msb8521

С 133 - Дифференциальные и интегральные уравнения

4. Антипин, А.С. Динамика и вариационные неравенства / А.С.Антипин, [др.] // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №5. – с.783-800. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517050013

5. Камынин, В.Л. Обратная задача определения правой части в вырождающемся параболическом уравнении с неограниченными коэффициентами / В.Л.Камынин // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №5. – с.832-841. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517050049

С 133.2 - Уравнения математической физики

6. Дуюнова, А.А. Классификация уравнений термодинамических состояний вязкой жидкости / А.А.Дуюнова, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – с.635-639. - Библиогр.:7.

 

7. Колоницкий, С.Б. Метод Нехари для обобщенной системы Гинзбурга-Ландау / С.Б.Колоницкий // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.474, №1. – с.11-14. - Библиогр.:13.

С 138 - Геометрия. Риманова геометрия. Геометрия Лобачевского

8. Подобряев, А.В. Левоинвариантные симметричные римановы задачи на группах собственных движений плоскости Лобачевского и сферы / А.В.Подобряев, Ю.Л.Сачков // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – с.640-642. - Библиогр.:4.

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

9. Бонатти, К. C1-диффеоморфизм Аносова с подковой, притягивающей почти любую точку / К.Бонатти, [др.] // Функциональный анализ и его приложения. – 2017. – Т.51, №2. – с.83-86. - Библиогр.:5.

http://mi.mathnet.ru/faa3452

С 17 - Вычислительная математика. Таблицы

10. Вабищевич, П.Н. Выбор шага для численном решении краевых задач для параболических уравнений / П.Н.Вабищевич, А.О.Васильев // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №5. – с.842-853. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517020142

11. Шишкин, Г.И. Компьютерная разностная схема для сингулярно возмущенного эллиптического уравнения конвекции-диффузии при наличии возмущений / Г.И.Шишкин // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №5. – с.814-831. - Библиогр.:26.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517050128

С 3 - Физика

12. Герштейн, С.С. Памяти А. А. Логунова. Общая теория относительности и релятивистская теория гравитации / С.С.Герштейн // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №2. – с.185-188. - Библиогр.:6.

http://mi.mathnet.ru/tmf9174

С 321 - Классическая механика

13. Айдагулов, Р.Р. Эффекты нелокальной гидромеханики при течении в тонких каналах / Р.Р.Айдагулов, О.Р.Ганиев // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №5. – с.536-538. - Библиогр.:4.

http://dx.doi.org/10.1134/S102833581704005X

14. Георгиевский, Д.В. Трехмерные возмущения радиально-вращательного растекания-стока вязкого цилиндрического слоя / Д.В.Георгиевский, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – с.655-658. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817040127

15. Злотник, А.А. О балансе энтропии для одномерной гиперболической квазигазодинамической системы уравнений / А.А.Злотник, Б.Н.Четверушкин // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.474, №1. – с.22-27. - Библиогр.:13.

 

16. Маркеев, А.П. К динамике маятника Максвелла / А.П.Маркеев // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – с.664-668. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817040140

17. Марков, Ю.Г. Флуктуации ускорения силы тяжести в изучении колебательных процессов полюса Земли / Ю.Г.Марков, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №5. – с.539-544. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817040097

18. Овсянников, В.М. Сопоставление дополнительных слагаемых второго порядка малости для конечно-разностных уравнениях Эйлера и малых добавок в регуляризованных уравнениях гидродинамики / В.М.Овсянников // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №5. – с.876-880. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517050098

19. Пережогин, П.А. Моделирование квазиравновесных состояний двумерной идеальной жидкости / П.А.Пережогин, В.П.Дымников // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.474, №1. – с.36-40. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817050032

20. Савенков, И.В. Влияние боковой скорости стенок на развитие трехмерных возмущений в плоском течении Пуазейля-Куэтта / И.В.Савенков // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №5. – с.881-888. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542517050104

21. Ткачева, Л.А. Краевые волны в жидкости под ледяным покровом с трещиной / Л.А.Ткачева // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №5. – с.545-551. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817040103

22. Фисанов, В.В. Показатель преломления и волновое сопротивление однородных плоских волн в изотропных средах с потерями и усилением / В.В.Фисанов // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №5. – с.47-51. - Библиогр.:15.

 

23. Цыбульский, О.А. Дробно-линейное уравнение измерений / О.А.Цыбульский // Измерительная техника. – 2017. – №5. – с.25-30. - Библиогр.:12.

 

24. Чулюнин, А.Ю. О движении инерционных частиц при турбулентном обтекании сферических углублений / А.Ю.Чулюнин, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №5. – с.552-556. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817040073

С 322 - Теория относительности

25. Арбузов, Б.А. Эффективные взаимодействия и перспектива разрешения фундаментальных проблем космологии в квантовой теории гравитации / Б.А.Арбузов, И.В.Зайцев // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №2. – с.189-195. - Библиогр.:19.

http://mi.mathnet.ru/tmf9176

26. Дараби, Ф. Голографические модели темной энергии со взаимодействием и поправками к энтропии при различных обрезаниях в космологии Бранса–Дикке / Ф.Дараби, Ф.Фелегари // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №2. – с.334-353. - Библиогр.:41.

http://mi.mathnet.ru/tmf9199

27. Катанаев, М.О. Космологические модели с однородными и изотропными пространственными сечениями / М.О.Катанаев // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №2. – с.219-227. - Библиогр.:26.

http://mi.mathnet.ru/tmf9181

28. Ласукова, Т.В. Частицеподобное решение уравнений Максвелла-Лоренца / Т.В.Ласукова, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №5. – с.30-34. - Библиогр.:15.

 

29. Левин, С.Ф. Шкала космологических расстояний. Ч.6. Статистика анизотропия красного смещения / С.Ф.Левин // Измерительная техника. – 2017. – №5. – с.3-7. - Библиогр.:22.

 

30. Соловьев, В.О. Эволюция уравнений динамики Вселенной: от Фридмана до наших дней / В.О.Соловьев // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №2. – с.234-242. - Библиогр.:16.

http://mi.mathnet.ru/tmf9179

31. Фомин, И.В. Модели космологической инфляции в кинетическом приближении / И.В.Фомин // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №2. – с.354-365. - Библиогр.:37.

http://mi.mathnet.ru/tmf9177

С 323 - Квантовая механика

32. Fukuda, H. Figure-Eight Choreographies of the Equal Mass Three-Body Problem with Lennard-Jones-Type Potentials / H.Fukuda, [et al.] // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.10. – p.105202. - Bibliogr.:8.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa5741

33. Балыгин, К.А. Практическая квантовая криптография / К.А.Балыгин, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2017. – Т.105, №9/10. – с.570-576. - Библиогр.:16.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2154/article_32318.pdf

34. Зарипов, Р.Г. Изменения энтропии и информации различия при самоорганизации неэкстенсивных систем в парастатистике / Р.Г.Зарипов // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №5. – с.41-46. - Библиогр.:22.

С 323.1 - Релятивистские волновые уравнения. Уравнения типа Бете-Солпитера. Квазипотенциал

35. Salme, G. Two-Fermion Bethe–Salpeter Equation in Minkowski Space: The Nakanishi Way / G.Salme, [et al.] // Few-Body Systems. – 2017. – Vol.58, No.3. – p.118. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1286-2

С 324.1г1 - Калибровочные поля на решетке

36. Thomas, C.E. Meson Spectroscopy from Lattice QCD / C.E.Thomas, [et al.] // Few-Body Systems. – 2017. – Vol.58, No.3. – p.122. - Bibliogr.:66.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1278-2

С 324.1д - Квантовая хромодинамика

37. Brodsky, S.J. Advances in Light-Front QCD: Supersymmetric Properties of Hadron Physics from Light-Front Holography and Superconformal Algebra / S.J.Brodsky // Few-Body Systems. – 2017. – Vol.58, No.3. – p.133. - Bibliogr.:77.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1292-4

38. Галкин, В.О. Уравнение Логунова–Тавхелидзе в релятивистской кварковой модели / В.О.Галкин, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №2. – с.196-204. - Библиогр.:7.

http://mi.mathnet.ru/tmf9175

С 324.1е - Суперсимметричные теории. Супергравитация. Суперструны

39. Contreras-Astorga, A. Recursive Representation of Wronskians in Confluent Supersymmetric Quantum Mechanics / A.Contreras-Astorga, A.Schulze-Halberg // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.10. – p.105301. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa59b9

40. Upadhyay, S. Construction of a Massive ABJM Theory Without Higgs Superfields / S.Upadhyay // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.117, No.1/2. – p.11001. - Bibliogr.:23.

https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/11001

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

41. Hielscher, J. Detection of Phonon and Phason Modes in Intrinsic Colloidal Quasicrystals by Reconstructing Their Structure in Hyperspace / J.Hielscher, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – p.094002. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa55a5

42. Libisch, F. Veselago Lens and Klein Collimator in Disordered Graphene / F.Libisch, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.11. – p.114002. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa565e

43. Oliveira, O. Signature of Curved QFT Effects on the Optical Properties of Deformed Graphene / O.Oliveira, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.117, No.1/2. – p.27003. - Bibliogr.:51.

https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/27003

44. Yoo, D. Molecular Dynamics on Nonequilibrium Motion of a Colloidal Particle Driven by an External Torque / D.Yoo, [et al.] // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.10. – p.105002. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa56a8

45. Zhong, Q. Metastable Phases of 2D Boron Sheets on Ag(1 1 1) / Q.Zhong, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – p.095002. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/095002

46. Кузнецов, Г.В. Анализ условий определения температуропроводности органических жидкостей методом лазерного импульса / Г.В.Кузнецов, М.Д.Кац // Измерительная техника. – 2017. – №5. – с.49-52. - Библиогр.:15.

 

47. Мазунин, С.А. Эффективные способы исследования фазовых равновесий в многокомпонентных водных системах / С.А.Мазунин, [др.] // Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №5. – с.538-544. - Библиогр.:36.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023617050163

С 325.1 - Точно решаемые и решеточные модели

48. Poperezhai, S. Terahertz Lattice Dynamics of the Potassium Rare-Earth Binary Molybdates / S.Poperezhai, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – p.095402. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa55a8

С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы

49. Bolte, J. Exactly Solvable Interacting Two-Particle Quantum Graphs / J.Bolte, G.Garforth // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.10. – p.105101. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa5842

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

50. Claveau, Y. Electron Transport in Ultra-Thin Films and Ballistic Electron Emission Microscopy / Y.Claveau, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.11. – p.115001. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa575e

51. Elmaghraoui, D. Excitonic Complexes in GaN/(Al, Ga)N Quantum Dots / D.Elmaghraoui, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.10. – p.105302. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa57d5

 

52. Kolovsky, A.R. Dynamical Thermalization in Isolated Quantum Dots and Black Holes / A.R.Kolovsky, D.L.Shepelyansky // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.117, No.1/2. – p.10003. - Biblijrg.:48.

https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/10003

53. Nader, D.J. Variational Calculations for a Two-Electron Quantum Dot Interacting with a Magnetic Field / D.J.Nader, [et al.] // Few-Body Systems. – 2017. – Vol.58, No.3. – p.116. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1287-1

54. Peelaers, H. Ab Initio Study of Hydrogenic Effective Mass Impurities in Si Nanowires / H.Peelaers, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – p.095303. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa5768

55. Yatsyshin, P. Classical Density Functional Study of Wetting Transitions on Nanopatterned Surfaces / P.Yatsyshin, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – p.094001. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa41d7

56. Будкин, Г.В. Перенос заряда и энергии в двойных асимметричных квантовых ямах с квантовыми точками / Г.В.Будкин, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №5. – с.870-882. - Библиогр.:47.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0870.pdf

57. Елисеев, С.П. Эффект Парселла в треугольных плазмонных патч-наноантеннах с трехслойными коллоидными квантовыми точками / С.П.Елисеев, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2017. – Т.105, №9/10. – с.545-549. - Библиогр.:29.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2154/article_32312.pdf

58. Морозов, Н.Ф. Микромеханика пластической деформации посредством парного двойникования в наноматериалах и поликристаллах / Н.Ф.Морозов, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.474, №1. – с.31-35. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817050020

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

59. Chiquillo, E. Harmonically Trapped Attractive and Repulsive Spin–Orbit and Rabi Coupled Bose–Einstein Condensates / E.Chiquillo // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.10. – p.105001. - Bibliogr.:43.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa59c1

60. Xu, J. Crossover from Collisionless to Collisional Spin Dynamics of Polarized Fermions / J.Xu, Q.Gu // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.117, No.1/2. – p.10008. - Bibliogr.:28.

https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/10008

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

61. Danilyuk, A.L. Impact of CNT Medium on the Interaction between Ferromagnetic Nanoparticles / A.L.Danilyuk, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.117, No.1/2. – p.27007. - Bibliogr.:41.

https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/27007

62. Ferreira, M.S. Commensurability Effect on the Electronic Structure of Carbon Nanostructures: Impact on Supercell Calculations in Nanotubes / M.S.Ferreira, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.117, No.1/2. – p.27005. - Bibliogr.:34.

https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/27005

63. Huang, C.-L. Influence of Nanoparticle Size Distribution on the Thermal Conductivity of Particulate Nanocomposites / C.-L.Huang, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.117, No.1/2. – p.24001. - Bibliogr.:43.

https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/24001

64. Shivaram, B.S. The Linear and Non-Linear Magnetic Response of a Tri-Uranium Single Molecule Magnet / B.S.Shivaram, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – p.095805. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa553e

65. Wang, X.-G. Electrically Driven Magnetic Antenna Based on Multiferroic Composites / X.-G.Wang, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – p.095804. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa5562

66. Zhang, Y. Dynamic Magnetic Susceptibility and Electrical Detection of Ferromagnetic Resonance / Y.Zhang, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – p.095806. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa547e

67. Кирий, В.А. Гидродинамика, электроосмос и электрокинетическая неустойчивость в несовершенных электрических мембранах / В.А.Кирий, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – с.659-663. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817040139

68. Хаблов, Д.В. Корреляционный метод обработки сигналов сверхвысокочастотных доплеровских датчиков / Д.В.Хаблов // Измерительная техника. – 2017. – №5. – с.65-68. - Библиогр.:6.

 

69. Ханчук, А.И. Синтез наноструктур из природного кристаллического графита методами плазмохимии и гидрометаллургии / А.И.Ханчук, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – с.673-675. - Библиогр.:8.

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

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

70. Belov, P.A. Potential Splitting Approach to Positron Scattering Off the Hydrogen Atom and the Positive Helium Ion / P.A.Belov, [et al.] // Few-Body Systems. – 2017. – Vol.58, No.3. – p.114. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1274-6

71. Choi, S. Doping Effects on Trimerization and Magnetoelectric Coupling of Single Crystal Multiferroic (Y, Lu)MnO 3  / S.Choi, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – p.095602. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa535a

72. Chung, T.-Y. Investigating Excitation-Dependent and Fringe-Field Effects of Electromagnet and Permanent-Magnet Phase Shifters for a Crossed Undulator / T.-Y.Chung, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.72-77. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.011

73. Абдрахманов, К.Ш. Многокритериальная оценка равномерности распределения плотности энергии лазерных пучков / К.Ш.Абдрахманов, [др.] // Измерительная техника. – 2017. – №5. – с.38-40. - Библиогр.:4.

 

74. Благов, А.Е. Рентгеновская диагностика многослойных HEMT-гетероструктур In 0.52 Al 0.48 As/In 0.53 Ga 0.47 As/In 0.52 Al 0.48 As с наноразмерной вставкой InAs в квантовую яму / А.Е.Благов, [др.] // Кристаллография. – 2017. – Т.62, №3. – с.355-363. - Библиогр.:31.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774517030026

75. Большов, М.А. Измерения параметров нестационарных газовых потоков методом диодной лазерной абсорбционной спектроскопии при повышенных давлениях и температуре среды / М.А.Большов, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №5. – с.726-735. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17050046

76. Дьякова, Ю.А. Исследование условий образования единиц роста белкового кристалла в растворах лизоцима методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей / Ю.А.Дьякова, [др.] // Кристаллография. – 2017. – Т.62, №3. – с.364-369. - Библиогр.:24.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774517030051

77. Елфимов, С.В. Зарядовое распределение ионов Kr, образуемых при рентгеновском облучении 1,3 кэВ / С.В.Елфимов, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №5. – с.3-6. - Библиогр.:16.

 

78. Рогожин, М.В. Термооптические процессы в окне мощного газового лазера / М.В.Рогожин, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №5. – с.873-880. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17050186

79. Чудновский, В.М. Лазерноиндуцированный режим суперинтенсивного пузырькового кипения / В.М.Чудновский, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №5. – с.533-535. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817040061

С 341 - Атомные ядра

80. Voronchev, V.T. Analysis of Suprathermal Nuclear Processes in the Solar Core Plasma / V.T.Voronchev, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.4. – p.045202. - Bibliogr.:50.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa5f30

С 341.1 - Радиоактивность

81. Venhart, M. Application of the Broad Energy Germanium Detector: A Technique for Elucidating b-Decay Schemes Which Involve Daughter Nuclei with Very Low Energy Excited States / M.Venhart, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.112-118. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.048

С 341.2 - Свойства атомных ядер

82. Iskra, L.W. New Isomer in 96Y Marking the Onset of Deformation at N = 57 / L.W.Iskra, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.117, No.1/2. – p.12001. - Bibliogr.:31.

https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/12001

83. Puzovic, J.M. An Improved Method of Lifetime Measurement of Nuclei in Radioactive Decay Chain / J.M.Puzovic, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.68-71. - Bibliogr.:4.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.004

С 343 - Ядерные реакции

84. Konobeevski, E. Determination of Energy of nn-Singlet Virtual State in d + 2H ® p + p + n + n Reaction / E.Konobeevski, [et al.] // Few-Body Systems. – 2017. – Vol.58, No.3. – p.107. - Bibliogr.:10.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1272-8

С 343 е - Ядерные реакции с тяжелыми ионами

85. Pantuev, V.S. Corona Effect in AA Collisions at LHC / V.S.Pantuev // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2017. – Т.105, №9/10. – c.593. - Bibliogr.:5.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2156/article_32339.pdf

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

86. Aspinall, M.D. Real-Time Capabilities of a Digital Analyzer for Mixed-Field Assay Using Scintillation Detectors / M.D.Aspinall, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.945-950. - Bibliogr.:27.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2654512

 

87. Bigongiari, G. High Energy g-Ray Detection with the AMS-02 Electromagnetic Calorimeter / G.Bigongiari, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.78-82. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.018

88. Broussard, L.J. Detection System for Neutron b Decay Correlations in the UCNB and Nab Experiments / L.J.Broussard, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.83-93. - Bibliogr.:73.

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

89. Cartiglia, N. Beam Test Results of a 16 ps Timing System Based on Ultra-Fast Silicon Detectors / N.Cartiglia, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.83-88. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.021

90. Coble, J. Multivariate Analysis of Gamma Spectra to Characterize Used Nuclear Fuel / J.Coble, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.18-24. - Bibliogr.:21.

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

91. Curioni, A. Measurements of 55Fe Activity in Activated Steel Samples with GEMPix / A.Curioni, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.60-71. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.059

92. Doroud, K. A New Approach for Improved Time and Position Measurements for TOF-PET: Time-Stamping of the Photo-Electrons Using Analogue SiPMs / K.Doroud, M.C.S.Williams // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.16-19. - Bibliogr.:5.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.008

93. Fujiwara, T. Gas Scintillation Glass GEM Detector for High-Resolution X-Ray Imaging and CT / T.Fujiwara, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.7-11. - Bibliogr.:18.

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

94. Fynbo, H. ISOLDE Decay Station for Decay Studies of Interest in Astrophysics and Exotic Nuclei / H.Fynbo, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.4. – p.044005. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa5e09

95. Hales, J.M. A Simplified Approach for Predicting Pulsed-Laser-Induced Carrier Generation in Semiconductor / J.M.Hales, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.1006-1013. - Bibliogr.:27.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2665546

96. Hamar, G. TCPD: A Micropattern Photon Detector Hybrid for RICH Applications / G.Hamar, D.Varga // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.25-30. - Bibliogr.:27.

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

97. Kim, H.-J. New Tl 2 LaBr 5 : Ce3+ Crystal Scintillator for g-Rays Detection / H.-J.Kim, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.72-75. - Bibliogr.:19.

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

98. Kim, S.M. Direct Reconstruction of CT-Based Attenuation Correction Images for PET With Cluster-Based Penalties / S.M.Kim, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.959-968. - Bibliogr.:52.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2654680

99. Leonora, E. A Study on 3-in- and 10-in-Diameter Photomultiplier Tubes for the KM3NeT Project / E.Leonora, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.983-990. - Bibliogr.:16.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2654547

100. Li, Z. A Novel Analog Power Supply for Gain Control of the Multi-Pixel Photon Counter (MPPC) / Z.Li, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.35-41. - Bibliogr.:17.

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

101. Lim, H.M. Simulation of Single Grid-Based Phase-Contrast x-Ray Imaging (g-PCXI) / H.M.Lim, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.89-98. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.022

102. Masuda, A. Applicability of the Two-Angle Differential Method to Response Measurement of Neutron-Sensitive Devices at the RCNP High-Energy Neutron Facility / A.Masuda, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.94-101. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.031

103. Meisel, Z. Energy Acceptance of the St. George Recoil Separator / Z.Meisel, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.48-53. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.035

104. Nagy, F. A Model Based DC Analysis of SiPM Breakdown Voltages / F.Nagy, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.55-59. - Bibliogr.:11.

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

105. Sossin, A. Characterizing the Behavior of Scattered Radiation in Multi-Energy x-Ray Imaging / A.Sossin, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.25-34. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.032

106. Steinegger, P. Diamond Detectors for High-Temperature Transactinide Chemistry Experiments / P.Steinegger, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.61-67. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.014

107. Tetrault, M.-A. TDC Array Tradeoffs in Current and Upcoming Digital SiPM Detectors for Time-of-Flight PET / M.-A.Tetrault, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.925-932. - Bibliogr.:29.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2665878

108. Xu, Q. Bulk GaN Alpha-Particle Detector with Large Depletion Region and Improved Energy Resolution / Q.Xu, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.11-15. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.061

109. Zhang, W. Design and Optimization of a Dual-HPGe Gamma Spectrometer and Its Cosmic Veto System / W.Zhang, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.894-900. - Bibliogr.:11.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2654686

110. Zheng, Z. Preparation and Performance Study of a Novel Liquid Scintillator with Mixed Solvent as the Matrix / Z.Zheng, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.12-17. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.033

С 344.3 - Ядерная электроника

111. Lee, S. Development of a Multiplexed Readout with High Position Resolution for Positron Emission Tomography / S.Lee, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.42-47. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.026

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

112. Laguta, V.V. Magnetic Resonance Study of Bulk and Thin Film EuTiO 3  / V.V.Laguta, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.10. – p.105401. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa58c6

113. Бамбуров, В.Г. Создание технической керамики из моносульфида самария для термического взрывного и магнетронного методов получения пленок SmS / В.Г.Бамбуров, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – с.676-680. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501617040042

114. Патрин, К.Г. Магниторезонансные исследования трехслойных пленок FeNi/Bi/FeNi / К.Г.Патрин, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №5. – с.916-923. - Библиогр.:28.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0916.pdf

С 345 - Ускорители заряженных частиц

115. Crawford, A.C. Extreme Diffusion Limited Electropolishing of Niobium Radiofrequency Cavities / A.C.Crawford // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.5-10. - Bibliogr.:9.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.006

116. Fathi, A. Magnetic Field Design for a Penning Ion Source for a 200 keV Electrostatic Accelerator / A.Fathi, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.1-6. - Bibliogr.:12.

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

117. Geng, Z. Superconducting Cavity Control and Model Identification Based on Active Disturbance Rejection Control / Z.Geng // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.951-958. - Bibliogr.:23.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2663660

118. Schlimme, B.S. Vertical Beam Polarization at MAMI / B.S.Schlimme, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – p.54-60. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.024

119. Shi, L. Femtosecond Precision Measurement of Laser–rf Phase Jitter in a Photocathode rf Gun / L.Shi, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.1-4. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.003

С 345 о - Электронная и ионная оптика. Формирование и анализ пучков

120. Mohammadi, A. Production of an 15O Beam Using a Stable Oxygen Ion Beam for in-Beam PET Imaging / A.Mohammadi, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.76-82. - Bibliogr.:50.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.028

121. Sopczak, A. Precision Luminosity of LHC Proton–Proton Collisions at 13 TeV Using Hit Counting with TPX Pixel Devices / A.Sopczak, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.915-924. - Bibliogr.:19.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2664664

122. Wang, Z. A Beam Monitor Using Silicon Pixel Sensors for Hadron Therapy / Z.Wang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.20-24. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.050

С 346.1 - Нейтрино

123. Elagin, A. Separating Double-Beta Decay Events from Solar Neutrino Interactions in a Kiloton-Scale Liquid Scintillator Detector by Fast Timing / A.Elagin, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.102-111. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.033

124. Zhou, S. Symmetric Formulation of Neutrino Oscillations in Matter and Its Intrinsic Connection to Renormalization-Group Equations / S.Zhou // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.4. – p.044006. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa5fd9

125. Дворников, М.С. Несохранение лептонного тока и асимметрия реликтовых нейтрино / М.С.Дворников, В.Б.Семикоз // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №5. – с.860-869. - Библиогр.:21.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0860.pdf

С 346.2 - Нуклоны и антинуклоны

126. Viviani, M. Three-Nucleon Force Effects in p-3H and n-3He Scattering / M.Viviani, [et al.] // Few-Body Systems. – 2017. – Vol.58, No.3. – p.110. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1264-8

С 346.5 - К-мезоны и гипероны

127. Ruffino, F.F. Benchmark Results for Few-Body Hypernuclei / F.F.Ruffino, [et al.] // Few-Body Systems. – 2017. – Vol.58, No.3. – p.113. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1273-7

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

128. Kuznetsov, M.Yu. Hadronically Decaying Heavy Dark Matter and High-Energy Neutrino Limits / M.Yu.Kuznetsov // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2017. – Т.105, №9/10. – c.533-534. - Bibliogr.:13.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2154/article_32309.pdf

129. Kuznetsov, V. New Narrow N(1685) and N(1726)? Remarks on the Interpretation of the Neutron Anomaly as an Interference Phenomenon / V.Kuznetsov, [et al.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2017. – Т.105, №9/10. – c.591-592. - Bibliogr.:17.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2156/article_32338.pdf

130. Matousek, J. Quarkonium Studies at COMPASS Experiment / J.Matousek // Few-Body Systems. – 2017. – Vol.58, No.3. – p.126. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1290-6

131. Wang, T. Weak decays of J/y and ¡(1S) / T.Wang, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.4. – p.045004. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa5f68

132. Боос, Э.Э. Тяжелый скалярный бозон в свете неподтвержденного дифотонного всплеска в области масс 750 ГэВ на БАК / Э.Э.Боос, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №5. – с.850-859. - Библиогр.:30.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0850.pdf

С 348 - Ядерные реакторы. Реакторостроение

133. Sergeyeva, V. Determination of 1-keV to 1-MeV Neutron Flux by Radiative Capture (n, g) on  92,94 Zr Dosimeters / V.Sergeyeva, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.901-907. - Bibliogr.:14.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2662578

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

134. Behnke, B. Can Half Value Layer Measurement be Used Together with the Effective Energy to Obtain Conversion Coefficients for x-Ray Spectra? / B.Behnke, O.Hupe // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.173, No.4. – p.277-285. - Bibliogr.:13.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv003

135. Kaur, M. Investigation of Thermoluminescence Characteristics of Y 2 O 3 :Er3+ Nanophosphors / M.Kaur, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.173, No.4. – p.293-301. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv014

136. Luo, W. Implementation of the n-Body Monte-Carlo Event Generator into the Geant4 Toolkit for Photonuclear Studies / W.Luo, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.49-54. - Bibliogr.:56.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.010

137. Moslehi, A. Comparison Study of Various Plastics as the Wall Material of THGEM-Based Microdosemeters for Fast Neutron Measurements / A.Moslehi, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.173, No.4. – p.286-292. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv008

138. Paff, M.G. Radionuclide Identification Algorithm for Organic Scintillator-Based Radiation Portal Monitor / M.G.Paff, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.41-48. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.009

139. Petri, A.R. Measurement of the First Townsend Ionization Coefficient in a Methane-Based Tissue-Equivalent Gas / A.R.Petri, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – p.31-40. - Bibliogr.:43.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.007

140. Wang, J. Dosimetric Variation in Human Exposure to 20 mHz - 3gHz Electromagnetic Fields Due to Changes in Dielectric Properties / J.Wang, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.173, No.4. – p.325-332. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv010

141. Демченко, Н.Ф. Специальный радиометрический комплекс с калориметром для определения активности радионуклидов / Н.Ф.Демченко, [др.] // Измерительная техника. – 2017. – №5. – с.69-72. - Библиогр.:3.

С 349 д - Биологическое действие излучений

142. Cetin, H. The Absorption Properties of Lead-Free Garments for Use in Radiation Protection / H.Cetin, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.173, No.4. – p.345-350. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv004

С 349.1 - Действие излучения на материалы

143. Allam, E.E. Gamma and Electron NIEL Dependence of Irradiated GaAs / E.E.Allam, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.991-998. - Bibliogr.:50.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2655579

144. Li, X. Characteristic of Displacement Defects in n-p-n Transistors Caused by Various Heavy Ion Irradiations / X.Li, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.976-982. - Bibliogr.:26.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2657540

145. Rodbell, K.P. Low Energy Proton SEUs in 32-nm SOI SRAMs at Low Vdd / K.P.Rodbell, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.999-1005. - Bibliogr.:21.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2659382

146. Shen, J. Assessment of TID Effect of FRAM Memory Cell Under Electron, X-Ray, and Co- 60 g Ray Radiation Sources / J.Shen, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.969-975. - Bibliogr.:21.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2655302

С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях

147. Lee, H. Investigation on Beam-Blocker-Based Scatter Correction Method for Improving CT Number Accuracy / H.Lee, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.908-914. - Bibliogr.:23.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2669519

148. Давыдов, В.В. Измерение магнитной восприимчивости и константы Кюри коллоидных растворов в феррофлюидных ячейках методом ядерного магнитного резонанса / В.В.Давыдов, Н.С.Мязин // Измерительная техника. – 2017. – №5. – с.55-59. - Библиогр.:17.

С 353 - Физика плазмы

149. Евдокимов, К.Е. Определение концентрации и температуры электронов в плазме магнетронного разряда с помощью оптической спектроскопии и столкновительно- излучательной модели аргона / К.Е.Евдокимов, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №5. – с.21-29. - Библиогр.:23.

С 36 - Физика твердого тела

150. Gupta, R. Site Dilution in SrRuO 3 : Effects on Structural and Magnetic Properties / R.Gupta, A.K.Pramanik // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.11. – p.115801. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa5532

151. Кесарев, А.Г. Модифицированная модель Загса деформации поликристаллического магния / А.Г.Кесарев, А.М.Власова // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №5. – с.131-139. - Библиогр.:9.

 

152. Фадин, В.В. Особенности состояния поверхностного слоя металлических материалов под воздействием сухого скольжения и электрического тока / В.В.Фадин, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №5. – с.147-153. - Библиогр.:21.

 

153. Филиппов, Е.С. Структурно-флуктуационная модель плавления и полиморфных превращений в металлах / Е.С.Филиппов // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №5. – с.126-130. - Библиогр.:3.

С 393 и1 - Структурные исследования

154. VanGennep, D. Pressure-Induced Superconductivity in the Giant Rashba System BiTeI / D.VanGennep, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – p.09LT02. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa5567

С 45 - Физическая химия

155. Папынов, Е.К. Сорбция фосфатов на макропористых синтетических силикатах кальция / Е.К.Папынов, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №5. – с.572-576. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501617040030

С 63 - Астрофизика

156. Chaikin, E.A. Neutron Stars with Variable Internal Heaters / E.A.Chaikin, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.117, No.1/2. – p.27001. - Bibliogr.:29.

https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/29001

157. Маров, М.Я. Трехмерная модель освещенности кометных ядер: на примере ядра кометы 67P/Чурюмова-Герасименко / М.Я.Маров, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.474, №1. – с.41-45. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817050019

158. Попель, С.И. Удары высокоскоростных метеороидов и плазменно-пылевое облако над поверхностью Луны / С.И.Попель, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2017. – Т.105, №9/10. – с.594-599. - Библиогр.:23.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2156/article_32340.pdf

Ц 84 б - Устройства для обработки экспериментальных данных. Центры по обработке информации (в том числе устройства для обработки данных с регистрирующих приборов экспериментальной физики) Системы on-line

159. Mandal, S. An FPGA-Based High-Speed Error Resilient Data Aggregation and Control for High Energy Physics Experiment / S.Mandal, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – p.933-944. - Bibliogr.:26.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2656464

28.0 - Биология

160. Kawaguchi, T. Site- and Phase-Selective x-Ray Absorption Spectroscopy Based on Phase-Retrieval Calculation / T.Kawaguchi, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.11. – p.113002. - Bibliogr.:88.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa53bb

161. Scorciapino, M.A. Rationalizing the Permeation of Polar Antibiotics into Gram-Negative Bacteria / M.A.Scorciapino, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.11. – p.113001. - Bibliogr.:91.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa543b

162. Павлова, Л.М. О биоминерализации платины микроорганизмами / Л.М.Павлова, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – с.699-702. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17040195

28.08 - Экология

163. Арсаев, И.Е. Радиометр водяного пара - средство измерений радиояркостной температуры атмосферы / И.Е.Арсаев, [др.] // Измерительная техника. – 2017. – №5. – с.60-65. - Библиогр.:7.

 

164. Вишневский, Д.М. Корреляционный анализ статистической фациальной модели разломной зоны / Д.М.Вишневский, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – с.719-723. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17040249

165. Гвишиани, А.Д. Распознавание мест возможного возникновения эпицентров сильных землетрясений с одним классом обучения / А.Д.Гвишиани, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.474, №1. – с.86-92. - Библиогр.:15.

 

166. Мухамедиев, Ш.А. Геометрия комплекса даек как результат их взаимодействия друг с другом и с внешними напряжениями / Ш.А.Мухамедиев, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – с.685-690. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17040183

167. Пашаев, А.М. Моделирование, восстановление и картирование геополей с учетом и без шумов измерений. Ч.4. Методы сплайнов, геостастики и нечеткого регрессионного анализа / А.М.Пашаев, [др.] // Измерительная техника. – 2017. – №5. – с.18-24. - Библиогр.:16.

 

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.117, No.1/2. – P.10001-19001, 20001-29001.

2. Few-Body Systems. – 2017. – Vol.58, No.3. – P.1-238.

3. IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.3. – P.893-1016.

4. Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.10. – P.10LT01-105501.

5. Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.4. – P.040401-049601.

6. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.10. – P.10LT01-105801.

7. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.11. – P.11LT01-115806.

8. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.9. – P.09LT01-098001.

9. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.849. – P.1-118.

10. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.850. – P.1-98.

11. Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.173, No.4. – P.277-419.

12. Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №5. – С.517-625.

13. Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.473, №6. – С.635-761.

14. Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.474, №1. – С.1-136.

15. Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т.57, №5. – С.747-904.

16. Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №5. – С.535-704.

17. Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2017. – Т.105, №9/10. – С.531-656.

18. Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №5. – С.801-992.

19. Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №5. – С.1-158.

20. Измерительная техника. – 2017. – №5. – С.1-72.

21. Кристаллография. – 2017. – Т.62, №3. – С.349-512.

22. Математический сборник. – 2017. – Т.208, №5. – С.1-166.

23. Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №5. – С.707-880.

24. Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №2. – С.185-365.

25. Функциональный анализ и его приложения. – 2017. – Т.51, №2. – С.1-100.