ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» 48                     27.11.2017

 

С 133 - Дифференциальные и интегральные уравнения

1. Овсецина, Т.И. Симметричные многогранники (простые формы) - орбиты некристаллографических точечных групп симметрии / Т.И.Овсецина, Е.В.Чупрунов // Кристаллография. – 2017. – Т.62, №5. – с.685-693. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774517040149

С 133.2 - Уравнения математической физики

2. Gleria, I. Stability Properties of Nonlinear Dynamical Systems and Evolutionary Stable States / I.Gleria, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.954-957. - Bibliogr.:23.

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

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

3. Bao, Z.-K. Identifying Multiple Influential Spreaders by a Heuristic Clustering Algorithm / Z.-K.Bao, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.976-983. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.043

С 17 - Вычислительная математика. Таблицы

4. Rastgoo, S. Thermal Entanglement between p-Electrons in Silicene and Photons; Occurrence of Phase Transitions / S.Rastgoo, M.M.Golshan // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.964-969. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.023

С 3 - Физика

5. Hladky, J. 60 let synchrofazotronu Laboratore vysokych energii SUJV Dubna a 110 let od narozeni V.J.Vekslera / J.Hladky // Ceskoslovensky casopis pro fyziku. – 2017. – Vol.67, No.3. – p.158-163. - Bibliogr.:19.

С 321 - Классическая механика

6. Chung, W.S. Correction of Harmonic Motion and Kepler Orbit Based on the Minimal Momentum Uncertainty / W.S.Chung, H.Hassanabadi // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.949-953. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.041

7. Анисимкин, В.И. Интегральная решетка акустических датчиков для распознавания жидкостей микролитрового объема / В.И.Анисимкин, Н.В.Воронова // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1010-1013. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.3103/S106287381708007X

8. Кузнецов, Г.Н. Локализация источника звука в океаническом волноводе / Г.Н.Кузнецов, [др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1041-1047. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080172

С 322 - Теория относительности

9. Анненков, А.Ю. Дисперсионные характеристики поверхностных магнитостатических волн с диссипацией / А.Ю.Анненков, С.В.Герус // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1110-1113. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080068

10. Локк, Э.Г. О распределении амплитуды магнитного потенциала дифракционных лучей, возникающих в ферритовой пластине в результате падения поверхностной спиновой волны на щель в непрозрачном экране / Э.Г.Локк // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1104-1109. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080202

11. Нистратов, Н.П. Экспериментальное исследование профиля волн, возбуждаемых узким преобразователем в структуре диэлектрик-феррит-диэлектрик / Н.П.Нистратов, [др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1084-1087. - Библиогр.:5.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080226

12. Поляков, О.П. Постоянный магнит шаровой формы с неоднородным намагничиванием / О.П.Поляков, П.А.Поляков // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1101-1103. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080238

13. Степович, М.А. О влиянии импульсов магнитного поля на структуру и свойства магнетита / М.А.Степович, [др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1152-1156. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080299

С 323 - Квантовая механика

14. Cejnar, P. Heat Capacity for Systems with Excited-State Quantum Phase Transitions / P.Cejnar, P.Stransky // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.984-990. - Bibliogr.:28.

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

15. Lourek, I. Thermodynamic Properties of the Blackbody Radiation: A Kaniadakis Approach / I.Lourek, M.Tribeche // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.452-456. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.12.019

16. Туровцев, В.В. Решение торсионного уравнения Шредингера с периодическим потенциалом общего вида. Амплитуда вероятности и плотность вероятности / В.В.Туровцев, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.207-215. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080239

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

17. Hahn, W. Improvement of the Basis for the Solution of the Dirac Equation in Cassini Coordinates / W.Hahn, [et al.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – c.216.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080094

С 323.4 - Систематика и модели элементарных частиц. Систематика субчастиц

18. Tsoy, E.N. Coupled Oscillators with Parity-Time Symmetry / E.N.Tsoy // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.462-466. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.12.023

С 323.5 - Теория взаимодействия частиц при высоких энергиях

19. Adamczyk, L. Global L Hyperon Polarization in Nuclear Collisions / L.Adamczyk, G.Agakishiev, A.Aparin, G.S.Averichev, I.Bunzarov, N.Chankova-Bunzarova, T.G.Dedovich, L.G.Efimov, J.Fedorisin, P.Filip, R.Lednicky, Y.Panebratsev, O.V.Rogachevskiy, E.Shahaliev, M.Tokarev, S.Vokal, [a.o.] // Nature. – 2017. – Vol.548, No.7665. – p.62-65. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1038/nature23004

С 324.1 - Вторично- квантованные локальные теории взаимодействующих полей

20. Вакулина, Е.В. Спиновые поляризуемости и характеристики адронов спина 1, связанные с несохранением четности в формализме Даффина-Кеммера-Петью / Е.В.Вакулина, Н.В.Максименко // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – с.487-496. - Библиогр.:23.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/06_Vakulina.pdf

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

21. Воронина, Ю. Непертурбативные эффекты поляризации вакуума для квазиодномерной системы Дирака-Кулона при Z > Z cr  / Ю.Воронина, [др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – с.464-486. - Библиогр.:21.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/05_Voronina.pdf

С 324.1б - Сильные взаимодействия. Электромагнитная структура частиц. Алгебра токов. Киральные теории. Теория Редже

22. Jenkovszky, L. Fine Structure of the Diffraction Cone: Manifestation of t-Channel Unitarity : [Abstract] / L.Jenkovszky, I.Szanyi // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – c.463.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/04_Jenkovszky_ann.pdf

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

23. Cui, B. The Relation between Stretched-Exponential Relaxation and the Vibrational Density of States in Glassy Disordered Systems / B.Cui, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.446-451. - Bibliogr.:29.

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

24. Hatami, N. The Effect of Magnetic Field on Nanofluids Heat Transfer Through a Uniformly Heated Horizontal Tube / N.Hatami, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.510-515. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.12.017

25. Shevchenko, Y. Effect of Long- and Short-Range Interactions on the Thermodynamics of Dipolar Spin Ice / Y.Shevchenko, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.428-434. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.041

26. Zhang, Z.-Y. Perfect Spin Filtering Effect in Ultrasmall Helical Zigzag Graphene Nanoribbons / Z.-Y.Zhang // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.504-509. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.044

С 325.1 - Точно решаемые и решеточные модели

27. Ma, Y. Dual Effects of Pedestrian Density on Emergency Evacuation / Y.Ma, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.435-439. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.043

28. Yang, K. Evolution Properties of the Community Members for Dynamic Networks / K.Yang, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.970-975. - Bibliogr.:35.

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

29. Yu, L.-W. l 1 -Norm and Entanglement in Screening Out Braiding from Yang–Baxter Equation Associated with Z 3  Parafermion / L.-W.Yu, M.-L.Ge // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.958-963. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.034

С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы

30. Perkins, E. Effects of Noise on the Frequency Response of the Monostable Duffing Oscillator / E.Perkins // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.1009-1013. - Bibliogr.:52.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.037

31. Zunino, L. A Simple and Fast Representation Space for Classifying Complex Time Series / L.Zunino, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.1021-1028. - Bibliogr.:56.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.047

32. Шутов, А.В. Послойный рост графа вершин разбиения Пенроуза / А.В.Шутов, А.В.Малеев // Кристаллография. – 2017. – Т.62, №5. – с.707-715. - Библиогр.:20.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774517050194

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

33. Шлимас, Д.И. Исследование влияния электронного облучения на свойства кобальтовых нанотрубок / Д.И.Шлимас // Кристаллография. – 2017. – Т.62, №5. – с.767-773. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774517050182

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

34. Abhinav, K. Heisenberg Symmetry and Collective Modes of One Dimensional Unitary Correlated Fermions / K.Abhinav, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.457-461. - Bibliogr.:53.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.12.018

35. Balankin, A.S. Ising Percolation in a Three-State Majority Vote Model / A.S.Balankin, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.440-445. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.12.001

36. Campos, W.H. Geometrically Induced Reversion of Hall Current in a Topological Insulator Cavity / W.H.Campos, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.417-421. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.037

37. Curtright, T.L. Spin Multiplicities / T.L.Curtright, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.422-427. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.12.006

38. Hensgens, T. Quantum Simulation of a Fermi–Hubbard Model Using a Semiconductor Quantum Dot Array / T.Hensgens, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.548, No.7665. – p.70-73. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1038/nature23022

 

39. Wang, J.-T. Local Distinguishability of Dicke States in Quantum Secret Sharing / J.-T.Wang, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.998-1002. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.053

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

40. Anaraki-Ardakani, H. A Computational Study on the Application of AlN Nanotubes in Li-Ion Batteries / H.Anaraki-Ardakani // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.1041-1046. - Bibliogr.:85.

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

41. Chakraborty, P.R. Evaluation of Evaporation Coefficient for Micro-Droplets Exposed to Low Pressure: A Semi-Analytical Approach / P.R.Chakraborty, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.413-416. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.036

42. Murzaev, R.T. Localized Vibrational Modes in Diamond / R.T.Murzaev, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.1003-1008. - Bibliogr.:70.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.014

43. Shapovalov, V.I. Physicochemical Model for Reactive Sputtering of Hot Target / V.I.Shapovalov, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.472-475. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.028

44. Wang, F. Room Temperature Coulomb Blockade Mediated Field Emission Via Self-Assembled Gold Nanoparticles / F.Wang, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.476-480. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.015

45. Бурдин, В.А. Необходимые условия нелинейного возбуждения моды высшего порядка в одномодовом оптическом волокне / В.А.Бурдин, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.181-188. - Библиогр.:29.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080033

46. Гребенюк, К.А. Сравнительный анализ математических моделей матричного фотоприемника, используемых в цифровой голографии / К.А.Гребенюк // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.189-193. - Библиогр.:24.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080082

47. Кузнецова, И.Е. Электрофизические и акустические свойства магнитных эластомеров, структурированных внешним магнитным полем / И.Е.Кузнецова, [др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1048-1052. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080184

48. Мещеряков, В.В. Динамический метод наноиндентирования / В.В.Мещеряков, [др.] // Измерительная техника. – 2017. – №8. – с.15-19. - Библиогр.:15.

 

49. Пятайкин, И.И. Спиновая накачка в составном резонаторе на объемных акустических волнах / И.И.Пятайкин, [др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1065-1072. - Библиогр.:23.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080251

50. Пятнов, М.В. Оптические локализованные состояния в жидкокристаллической структуре, граничащей с металлом / М.В.Пятнов, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.177-180. - Библиогр.:23.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080173

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

51. Butkowski, L. A Model-Based Fast Protection System for High-Power RF Tube Amplifiers Used at the European XFEL Accelerator / L.Butkowski, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1203-1210. - Bibliogr.:12.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2706560

52. Choe, H. Multichannel FPGA-Based Data-Acquisition-System for Time-Resolved Synchrotron Radiation Experiments / H.Choe, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1330-1326. - Bibliogr.:25.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2655366

53. Liu, J. Bunch-by-Bunch Beam Transverse Feedback Electronics Designed for SSRF / J.Liu, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1395-1400. - Bibliogr.:23.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2696975

54. Бугай, А.Н. Об аналитическом описании самосдвига частоты импульса, распространяющегося в области нулевой дисперсии групповой скорости / А.Н.Бугай, В.А.Халяпин // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.171-176. - Библиогр.:36.

https://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080021

55. Макин, В.С. Образование керровского волновода и микрорешеток на поверхности германия под действием фемтосекундного излучения среднего ИК диапазона / В.С.Макин, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.264-268. - Библиогр.:19.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X1708015X

56. Сердюков, В.И. Спектр поглощения D 2 O в области 0,97 мкм: колебательно-вращательная полоса 3n 1  + n 3  / В.И.Сердюков, Л.Н.Синица // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.224-231. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080197

С 341 е - Ядерная астрофизика

57. Madhuri, K. Crustal Moment of Inertia of Glitching Pulsars with the KDE0v1 Skyrme Interaction / K.Madhuri, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.7. – p.151. - Bibliogr.:55.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12338-x

58. Mascali, D. PANDORA, a New Facility for Interdisciplinary in-Plasma Physics / D.Mascali, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.7. – p.145. - Bibliogr.:100.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12335-1

С 341.1ж - Источники радиоактивных излучений. Источники нейтронов

59. Аксенов, В.Л. О пределе нейтронных потоков в импульсных источниках на основе реакции деления / В.Л.Аксенов, В.Д.Ананьев, Г.Г.Комышев, А.Д.Рогов, Е.П.Шабалин // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – с.556-570. - Библиогр.:15.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/14_Aksenov.pdf

С 341.2 - Свойства атомных ядер

60. Aksenov, N.V. On the Volatility of Nihonium (Nh, Z=113) / N.V.Aksenov, P.Steinegger, F.Sh.Abdullin, Y.V.Albin, G.A.Bozhikov, V.I.Chepigin, R.Eichler, V.Ya.Lebedev, A.Sh.Madumarov, O.N.Malyshev, O.V.Petrushkin, A.N.Polyakov, Y.A.Popov, A.V.Sabel'nikov, R.N.Sagaidak, I.V.Shirokovsky, M.V.Shumeiko, G.Ya.Starodub, Y.S.Tsyganov, V.K.Utyonkov, A.A.Voinov, G.K.Vostokin, A.V.Yeremin, S.N.Dmitriev // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.7. – p.158. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12348-8

61. Manjunatha, H.C. New Semi-Empirical Formula for a-Decay Half-Lives of the Heavy and Superheavy Nuclei / H.C.Manjunatha, K.N.Sridhar // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.7. – p.156. - Bibliogr.:57.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12337-y

62. Sagaidak, R.N. Durability of Targets and Foils Irradiated by Intense Heavy Ion Beams in Experiments on Synthesis of Superheavy Nuclei : [Abstract] / R.N.Sagaidak // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – p.528.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/10_Sagaidak_ann.pdf

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

63. Picollo, F. Fabrication of Monolithic Microfluidic Channels in Diamond with Ion Beam Lithography / F.Picollo, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.193-197. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.062

64. Киселев, М.А. Дегидратация межмембранного пространства в многослойных везикулах дипальмитоилфосфатидилхолина под действием диметилсульфоксида: нейтронные и синхронные исследования / М.А.Киселев, Е.В.Земляная // Кристаллография. – 2017. – Т.62, №5. – с.795-799. - Библиогр.:16.

https://dx.doi.org/10.1134/S106377451705011X

С 343 - Ядерные реакции

65. Джилавян, Л.З. Модельное описание фотоядерного 13C(g,p)812B активационного детектирования углерода / Л.З.Джилавян, Ю.Н.Покотиловский // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – с.506-513. - Библиогр.:15.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/08_pokotil.pdf

С 343 г - Взаимодействие нейтронов с ядрами

66. Adamczewski-Musch, J. Analysis of the Exclusive Final State npe+e- in the Quasi-Free np Reaction / J.Adamczewski-Musch, A.Belyaev, S.Chernenko, O.Fateev, A.Ierusalimov, A.Kurilkin, P.Kurilkin, V.Ladygin, Y.Zanevsky, [a.o.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.7. – p.149. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12341-3

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

67. Liang, Y. FPGA Online Tracking Algorithm for the PANDA Straw Tube Tracker / Y.Liang, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1331-1337. - Bibliogr.:11.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2683538

68. Mastroianni, S. The Laser Control System for a Calibration Facility of a Light-Based Detector / S.Mastroianni, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1179-1184. - Bibliogr.:13.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2657685

69. Stoytschew, V. Influence of Experimental Parameters on Secondary Ion Yield for MeV-SIMS / V.Stoytschew, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.110-113. - Bibliogr.:18.

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

70. Yuan, G. 2-D Encoded Multiplexing Readout for THGEM / G.Yuan, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1346-1349. - Bibliogr.:11.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2706766

71. Замятин, Н.И. Способ измерения флюенса быстрых нейтронов с помощью планарных кремниевых детекторов / Н.И.Замятин, А.Е.Черемухин, А.И.Шафрановская // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – с.529-550. - Библиогр.:21.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/11_Zamyatin.pdf

72. Морозов, В.А. Определение времени высвечивания сцинтилляторов автокорреляционным методом / В.А.Морозов, Н.В.Морозова // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – с.514-527. - Библиогр.:10.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/09_Morozov.pdf

73. Тютюнников, С.И. Многофункциональный синхротронный спектрометр НИЦ "Курчатовский институт". Часть 3. Дифракция в геометрии Дебая-Шеррера / С.И.Тютюнников, В.Н.Шаляпин, [др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – с.497-505. - Библиогр.:9.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/07_tuytuynik.pdf

С 344.2 - Поляризованные мишени

74. Keller, D. Modeling Alignment Enhancement for Solid Polarized Targets / D.Keller // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.7. – p.155. - Bibliogr.:49.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12344-0

С 344.3 - Ядерная электроника

75. Branchini, P. A Low Noise Front End for the Belle II Forward Electromagnetic Calorimeter Upgrade / P.Branchini, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1409-1414. - Bibliogr.:14.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2688184

76. Gentsos, C. A Coprocessor for the Fast Tracker Simulation / C.Gentsos, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1255-1262. - Bibliogr.:21.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2688586

77. Hu, K. A Front-End Electronics Prototype Based on Gigabit Ethernet for the ATLAS Small-Strip Thin Gap Chamber / K.Hu, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1232-1237. - Bibliogr.:11.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2682188

78. Li, H. Portable Calibration Node for LHAASO-KM2A Detector Array / H.Li, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1363-1366. - Bibliogr.:14.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2654491

79. Maceina, T.J. Assessment of General Purpose GPU Systems in Real-Time Control / T.J.Maceina, G.Manduchi // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1455-1460. - Bibliogr.:8.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2691061

80. Sotiropoulou, C.-L. The Associative Memory System Infrastructures for the ATLAS Fast Tracker / C.-L.Sotiropoulou, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1248-1254. - Bibliogr.:8.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2703908

81. Tambave, G. Qualification of the ALICE SAMPA ASIC with a High-Speed Continuous DAQ System / G.Tambave, A.Velure // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1461-1466. - Bibliogr.:17.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2707339

82. Zhao, L. Prototype of the Readout Electronics for WCDA in LHAASO / L.Zhao, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1367-1373. - Bibliogr.:26.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2693296

83. Zheng, J. Low-Cost FPGA TDC With High Resolution and Density / J.Zheng, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1401-1408. - Bibliogr.:19.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2705802

С 344.3в - Схемы временного анализа. Мажоритарные схемы. Годоскопические системы

84. Falchieri, D. Design and Test of a GBTX-Based Board for the Upgrade of the ALICE TOF Readout Electronics / D.Falchieri, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1357-1362. - Bibliogr.:17.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2707302

85. Fulcher, J. The New Global Muon Trigger of the CMS Experiment / J.Fulcher, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1467-1473. - Bibliogr.:10.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2663442

86. Gu, J. A High Frame Rate Test System for the HEPS-BPIX Based on NI-sbRIO Board / J.Gu, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1316-1319. - Bibliogr.:8.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2706274

87. Pozzobon, N. Design of a Compact Hough Transform for a New L1 Trigger Primitives Generator for the Upgrade of the CMS Drift Tubes Muon Detector at the HL-LHC / N.Pozzobon, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1474-1479. - Bibliogr.:14.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2691358

88. Rohr, D. Online Calibration of the TPC Drift Time in the ALICE High Level Trigger / D.Rohr, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1263-1270. - Bibliogr.:10.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2711261

89. Szadkowski, Z. Adaptive IIR-Notch Filter for RFI Suppression in a Radio Detection of Cosmic Rays / Z.Szadkowski // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1292-1303. - Bibliogr.:27.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2705640

90. Szadkowski, Z. DCT Trigger in a High-Resolution Test Platform for the Detection of Very Inclined Showers in Pierre Auger Surface Detectors / Z.Szadkowski, M.Wiedeński // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1282-1291. - Bibliogr.:21.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2655440

91. Szadkowski, Z. Optimization of an FPGA Trigger Based on an Artificial Neural Network for the Detection of Neutrino-Induced Air Showers / Z.Szadkowski, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1271-1281. - Bibliogr.:26.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2706184

92. Szadkowski, Z. The Least Mean Squares Adaptive FIR Filter for Narrow-Band RFI Suppression in Radio Detection of Cosmic Rays / Z.Szadkowski, D.Glas // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1304-1315. - Bibliogr.:47.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2703617

93. Yang, C. Alpha–Gamma Discrimination in BaF 2  Using FPGA-Based Feedforward Neural Network / C.Yang, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1350-1356. - Bibliogr.:14.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2691729

С 345 - Ускорители заряженных частиц

94. Rybaniec, R. FPGA-Based RF and Piezocontrollers for SRF Cavities in CW Mode / R.Rybaniec, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1382-1388. - Bibliogr.:28.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2687981

95. Veksler, V.J. Synchrofazotron Akademie ved SSSR na energie do 10 BeV = Синхрофазотрон на энергию 10 Бэв АН СССР : Referat predneseny na Vsesvazove konferenci o fyzice castic vysokych energii, Moskva 1956 [Pokroky matematiky, fysiky a astronomie.- 1957.- R.II] / V.J.Veksler, D.B.Jefremov, V.A.Petuchov, [et al.] // Ceskoslovensky casopis pro fyziku. – 2017. – Vol.67, No.3. – p.164-173. - Bibliogr.:15.

 

96. Xu, X. Performance Test of High Brightness Nano-Aperture Ion Source / X.Xu, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.52-57. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.051

97. Мальцев, А.А. Инфракрасный метод обнаружения когерентного магнитно-тормозного излучения в коллайдере / А.А.Мальцев, М.В.Мальцева // Измерительная техника. – 2017. – №8. – с.63-66. - Библиогр.:9.

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

98. Bencheikh, M. Validation of Monte Carlo Simulation of 6 MeV Photon Beam Produced by Varian Clinac 2100 Linear Accelerator Using BEAMnrc Code and DOSXYZnrc Code : [Abstract] / M.Bencheikh, [et al.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – c.555.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/13_Bencheikh_ann.pdf

99. Dou, Y. The Design of the 300 MeV Proton Microprobe System in Harbin / Y.Dou, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.9-14. - Bibliogr.:27.

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

100. Ishii, Y. Reduction of a Beam Diameter by Decreasing the Divergence Angle of an Incident Beam in a Compact Ion Microbeam System Producing Several-Hundred-keV Beam / Y.Ishii, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.65-68. - Bibliogr.:20.

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

101. Lapin, O.S. Precise Centering Method for Triplet of Magnetic Quadrupole Lenses Using Single Rigid Frame / O.S.Lapin, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.41-44. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.056

102. Manuel, J.E. Design and Construction of an Electrostatic Quadrupole Doublet Lens for Nuclear Microprobe Application / J.E.Manuel, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.21-28. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.03.002

103. Ponomarov, A. Single-Stage Quintuplet for Upgrading Triplet Based Lens System: Simulation for Atomki Microprobe / A.Ponomarov, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.34-40. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.057

104. Qureshi, S. Quadrupole Lens Alignment with Improved STIM and Secondary Electron Imaging for Proton Beam Writing / S.Qureshi, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.74-80. - Bibliogr.:43.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.016

105. Vavpetic, P. Nuclear Microprobe Performance in High-Current Proton Beam Mode for Micro-PIXE / P.Vavpetic, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.69-73. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.023

106. Whitlow, H.J. Post-Focus Expansion of Ion Beams for Low Fluence and Large Area MeV Ion Irradiation: Application to Human Brain Tissue and Electronics Devices / H.J.Whitlow, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.87-91. - Bibliogr.:11.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.054

107. Сыровой, В.А. К электростатической фокусировке интенсивных пучков заряженных частиц / В.А.Сыровой // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – с.551-554. - Библиогр.:10.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/12_Syrovoi.pdf

С 346.1 - Нейтрино

108. Welker, A. Precision Electron-Capture Energy in 202Pb and Its Relevance for Neutrino Mass Determination / A.Welker, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.7. – p.153. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12345-y

С 346.2 - Нуклоны и антинуклоны

109. Ahmadi, M. Observation of the Hyperfine Spectrum of Antihydrogen / M.Ahmadi, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.548, No.7665. – p.66-69. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1038/nature23446

110. Gibney, E. The Antimatter Race / E.Gibney // Nature. – 2017. – Vol.548, No.7665. – p.20-23. - Bibliogr.:9.

http://dx.doi.org/10.1038/548020a

С 346.5 - К-мезоны и гипероны

111. Akbar, F. Weak Quasielastic Electroproduction of Hyperons with Polarization Observables / F.Akbar, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.7. – p.154. - Bibliogr.:56.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12340-4

112. Su, S. The Data Acquisition System of the KOTO Experiment and the RCE Platform Technology Upgrade / S.Su, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1338-1345. - Bibliogr.:18.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2694040

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

113. Ivanov, M.A. Looking for New Physics in Leptonic and Semileptonic Decays of B Meson : [Abstract] / M.A.Ivanov, J.G.Korner, C.T.Tran // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – p.454.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/01_Ivanov_ann.pdf

114. Tokarev, M. Top-Quark p T -Spectra at CMS and Flavor Independence of z-Scaling : [Abstract] / M.Tokarev, I.Zborovsky // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – p.462.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/03_Tokarev_ann.pdf

115. Волков, М.К. Распады t®n t  (K *  (892), K *   (1410), K 1 (1270), K 1 (1650), a 1 (1260), a 1 (1640)) в расширенной модели Намбу-Иона-Лазинио / М.К.Волков, К.Нурлан // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – с.455-461. - Библиогр.:24.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2017_5/02_Volkov.pdf

С 347 - Космические лучи

116. Заярная, И.С. Поиск протонов космического излучения высокой энергии с использованием нового метода поиска и прослеживания частиц в стратосферных рентгено-эмульсионных камерах (по данным российско-японского эксперимента RUNJOB) / И.С.Заярная, Т.А.Ирхина // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1149-1151. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080329

С 348 - Ядерные реакторы. Реакторостроение

117. Zhang, J. Nanoscale Imaging of Alteration Layers of Corroded International Simple Glass Particles Using ToF-SIMS / J.Zhang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.45-51. - Bibliogr.:14.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.053

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

118. Greubel, C. Low LET Proton Microbeam to Understand High-LET RBE by Shaping Spatial Dose Distribution / C.Greubel, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.155-161. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.032

119. Lee, C.J. Integrated Response Time Evaluation Methodology for the Nuclear Safety Instrumentation System / C.J.Lee, J.H.Yun // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1211-1218. - Bibliogr.:17.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2693298

С 349.1 - Действие излучения на материалы

120. Barreiros, M.A. Depth Profile by Total IBA in Perovskite Active Layers for Solar Cells / M.A.Barreiros, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.211-218. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.019

121. Guo, J. Development of Single-Event-Effects Analysis System at the IMP Microbeam Facility / J.Guo, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.250-253. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.02.012

122. Guo, N. A Dual-PIXE Tomography Setup for Reconstruction of Germanium in ICF Target / N.Guo, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.162-166. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.04.041

123. Kada, W. Observation of Changes in Ion Beam Induced Luminescence Spectra from Organics During Focused Microbeam Irradiation / W.Kada, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.100-105. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.025

124. Lehnert, J. Ion Beam Induced Charge Analysis of Diamond Diodes / J.Lehnert, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.259-263. - Bibliogr.:26.

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

125. Liu, T. Application of SEU Imaging for Analysis of Device Architecture Using a 25 MeV/u 86Kr Ion Microbeam at HIRFL / T.Liu, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.254-258. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.069

126. Paneta, V. Characterization of Compositional Modifications in Metal-Organic Frameworks Using Carbon and Alpha Particle Microbeams / V.Paneta, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.198-201. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.058

127. Sudic, I. Channeling STIM Analysis of Radiation Damage in Single Crystal Diamond Membrane / I.Sudic, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.96-99. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.049

128. Vizkelethy, G. Nuclear Microprobe Investigation of the Effects of Ionization and Displacement Damage in Vertical, High Voltage GaN Diodes / G.Vizkelethy, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.264-268. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.031

129. Wang, L. Fabrication of High-Transmission Microporous Membranes by Proton Beam Writing-Based Molding Technique / L.Wang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.224-227. - Bibliogr.:14.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.04.069

130. Watanabe, S. Local Structure and Distribution of Remaining Elements Inside Extraction Chromatography Adsorbents / S.Watanabe, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.202-206. - Bibliogr.:11.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.055

131. Xu, X. Design Considerations for a Compact Proton Beam Writing System Aiming for Fast               Sub-10 nm Direct Write Lithography / X.Xu, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.243-249. - Bibliogr.:48.

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

132. Ynsa, M.D. Study of the Effects of Focused High-Energy Boron Ion Implantation in Diamond / M.D.Ynsa, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.207-210. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.052

С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях

133. Kucerka, N. Struktura lipidovych membran a ich interakcie s liecivami : zviditel'nene pomocou rozptylu neutronov a rontgenoveho ziarenia / N.Kucerka // Ceskoslovensky casopis pro fyziku. – 2017. – Vol.67, No.3. – p.139-148. - Bibliogr.:68.

 

134. Liu, W. Influence of the Environment and Phototoxicity of the Live Cell Imaging System at IMP Microbeam Facility / W.Liu, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.125-130. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.076

С 353 - Физика плазмы

135. Brodin, G. A Simple Electron Plasma Wave / G.Brodin, L.Stenflo // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.1033-1035. - Bibliogr.:14.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.034

136. Fazeli, R. Enhanced X-Ray Emission from Laser-Produced Gold Plasma by Double Pulses Irradiation of Nano-Porous Targets / R.Fazeli // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – p.467-471. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.024

137. Поляков, П.А. Колебательные свойства плазмы с пылевой компонентой намагниченных частиц / П.А.Поляков, [др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1145-1148. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.3103/S106287381708024X

С 36 - Физика твердого тела

138. Acharya, T. Multiferroic Properties of Indian Natural Ilmenite / T.Acharya, R.N.P.Choudhary // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – p.1047-1053. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.01.025

139. Анненков, А.Ю. Дисперсионные свойства магнонного кристалла с невзаимностью / А.Ю.Анненков, С.В.Герус // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1091-1094. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080056

140. Голованова, О.А. Термодинамические и кинетические закономерности кристаллизации оксалата кальция в присутствии аминокислот / О.А.Голованова, В.В.Корольков // Кристаллография. – 2017. – Т.62, №5. – с.819-828. - Библиогр.:40.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774517050078

141. Добрун, Л.А. Диэлектрические свойства жидкокристаллического комплекса на основе гадолиния / Л.А.Добрун, [др.] // Кристаллография. – 2017. – Т.62, №5. – с.783-788. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774517050042

142. Капустина, О.А. Дуализм природы ориентационного воздействия ультразвука на жидкие кристаллы / О.А.Капустина // Кристаллография. – 2017. – Т.62, №5. – с.774-782. - Библиогр.:31.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774517050091

143. Орехов, А.С. Низковольтная растровая электронная микроскопия в исследовании многослойных полимерных систем / А.С.Орехов, [др.] // Кристаллография. – 2017. – Т.62, №5. – с.735-740. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774517050145

144. Шакирзянов, Ф.Н. Явление автогенерации при нелинейном ферромагнитном резонансе / Ф.Н.Шакирзянов, Д.В.Михеев // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1123-1126. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080275

С 37 - Оптика

145. Ветлужский, А.Ю. Аналитическое описание электродинамических свойств металлических фотонных кристаллов / А.Ю.Ветлужский, Ю.Л.Ломухин // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.269-275. - Библиогр.:19.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080240

146. Кудрявцев, М.Д. Обоснование и реализация координатного метода среди потенциально возможных точных методов измерений углов между осями узконаправленных лучей / М.Д.Кудрявцев // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.301-311. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080148

147. Сапрыкин, Э.Г. Продольная неоднородность коэффициента поглощения в неоновом разряде, обусловленная реабсорбцией излучения / Э.Г.Сапрыкин // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.285-295. - Библиогр.:23.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080185

148. Швец, В.А. Метод измерения фазы коэффициента отражения в видимом диапазоне спектра / В.А.Швец // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.276-280. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080203

С 44 - Аналитическая химия

149. De La Rosa, N. Lithium Analysis Using a Double-Sided Silicon Strip Detector at LIBAF / N.De La Rosa, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.29-33. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.073

150. Hatam, E.G. Void and Cavity Determination in Micro-PIXE Analysis of Composed Material Using Binocular Detectors: A Computational Study / E.G.Hatam, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.189-192. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.066

151. Kavcic, M. New Parallel Beam Wavelength Dispersive X-Ray Emission Spectrometer at Ljubljana Microprobe / M.Kavcic, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.81-86. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.071

152. Meesat, R. Micro-PIXE Study of Metal Loss from Dental Amalgam / R.Meesat, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.106-109. - Bibliogr.:18.

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

153. Ndimba, R. Using ICP and Micro-PIXE to Investigate Possible Differences in the Mineral Composition of Genetically Modified Versus Wild-Type Sorghum Grain / R.Ndimba, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.121-124. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.03.004

154. Nxumalo, V. Micro-PIXE Characterisation of Uranium Occurrence in the Coal Zones and the Mudstones of the Springbok Flats Basin, South Africa / V.Nxumalo, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.114-120. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.10.034

155. Pastuovic, Z. The New Confocal Heavy Ion Microprobe Beamline at ANSTO: The First Microprobe Resolution Tests and Applications for Elemental Imaging and Analysis / Z.Pastuovic, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.1-8. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.059

156. Raju, G.J.N. Comparative Trace Elemental Analysis of Cancerous and Non-Cancerous Tissues of Rectal Cancer Patients Using PIXE / G.J.N.Raju, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.146-149. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.060

Ц 744 - Антенны, линии передачи (фидеры)

157. Герасименко, Т.Н. Экспериментальное исследование магнитного поля вблизи полосковых проводников с током с прямоугольными вырезами / Т.Н.Герасименко, [др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – с.1141-1144. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080111

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

158. Aloisio, A. uSOP: A Microprocessor-Based Service-Oriented Platform for Control and Monitoring / A.Aloisio, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1185-1190. - Bibliogr.:34.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2707444

159. Bai, Y. Intelligent FPGA Data Acquisition Framework / Y.Bai, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1219-1224. - Bibliogr.:17.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2708510

160. Barbosa, J. A Monitoring System for the LHCb Data Flow / J.Barbosa, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1191-1198. - Bibliogr.:11.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2660398

161. Baron, P. Operational Experience with the Readout System of the MINOS Vertex Tracker / P.Baron, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1494-1500. - Bibliogr.:7.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2706971

162. Giordano, R. A JESD204B-Compliant Architecture for Remote and Deterministic-Latency Operation / R.Giordano, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1225-1231. - Bibliogr.:25.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2655569

163. Jereczek, G. A Lossless Network for Data Acquisition / G.Jereczek, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1238-1247. - Bibliogr.:35.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2682182

164. Laird, J.S. Next Generation Data Acquisition Systems for the CSIRO Nuclear Microprobe: Highly Scaled Versus Customizable / J.S.Laird, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – p.15-20. - Bibliogr.:7.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.03.003

165. Manzali, M. Large-Scale DAQ Tests for the LHCb Upgrade / M.Manzali, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1486-1493. - Bibliogr.:25.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2693422

166. Valat, S. An Evaluation of 100-Gb/s LAN Networks for the LHCb DAQ Upgrade / S.Valat, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1480-1485. - Bibliogr.:13.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2687124

167. Yamada, S. Common Readout Subsystem for the Belle II Experiment and Its Performance Measurement / S.Yamada, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1415-1419. - Bibliogr.:13.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2693297

Ц 840 в - Программы обработки экспериментальных данных и управление физическими установками

168. Zhang, Y. Evaluation Software for BaF 2  Detector Array Electronics at CSNS–WNS / Y.Zhang, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – p.1327-1330. - Bibliogr.:6.

https://doi.org/10.1109/TNS.2017.2693560

28.0 - Биология

169. Foster, K.R. The Evolution of the Host Microbiome as an Ecosystem on a Leash / K.R.Foster, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.548, No.7665. – p.43-51. - Bibliogr.:103.

http://dx.doi.org/10.1038/nature23292

170. Green, A.A. Complex Cellular Logic Computation Using Ribocomputing Devices / A.A.Green, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.548, No.7665. – p.117-121. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1038/nature23271

171. Hassenkam, T. Elements of Eoarchean Life Trapped in Mineral Inclusions / T.Hassenkam, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.548, No.7665. – p.78-81. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1038/nature23261

172. Maretty, L. Sequencing and De Novo Assembly of 150 Genomes from Denmark as a Population Reference / L.Maretty, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.548, No.7665. – p.87-91. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1038/nature23264

 

173. Zhang, Y. Hypothalamic Stem Cells Control Ageing Speed Partly Through Exosomal miRNAs / Y.Zhang, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.548, No.7665. – p.52-57. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1038/nature23282

174. Ковтанюк, А.Е. Использование диффузионного приближения для моделирования радиационных и тепловых процессов в кожном покрове / А.Е.Ковтанюк, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – с.194-199. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17080136

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. Ceskoslovensky casopis pro fyziku. – 2017. – Vol.67, No.3. – P.131-190.

2. IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. – Vol.64, No.6, Pt.1. – P.1173-1504.

3. Nature. – 2017. – Vol.548, No.7665. – P.1-130.

4. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.404. – P.1-276.

5. Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.11. – P.949-1054.

6. Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.5. – P.413-562.

7. The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.7.

8. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №8. – С.1010-1156.

9. Измерительная техника. – 2017. – №8. – С.1-72.

10. Кристаллография. – 2017. – Т.62, №5. – С.685-848.

11. Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.123, №2. – С.171-312.

12. Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2017. – Т.14, №5. – С.451-570.