Информационный бюллетень «Статьи» № 48

03.12.2018

С 133.2 - Уравнения математической физики

1. Arai, Z. On Parameter Loci of the Henon Family / Z.Arai, Y.Ishii // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.361, No.2. – p.343-414. - Bibliogr.:p.412-414.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-018-3174-0

2. Dubrovin, B. Bihamiltonian Cohomologies and Integrable Hierarchies II: The Tau Structures / B.Dubrovin, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.361, No.2. – p.467-524. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-018-3176-y

3. Konopelchenko, B.G. Parabolic Regularization of the Gradient Catastrophes for the Burgers–Hopf Equation and Jordan Chain / B.G.Konopelchenko, G.Ortenzi // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.27. – p.275201. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aac544

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

4. Bozejko, M. Positive Definite Functions on Coxeter Groups with Applications to Operator Spaces and Noncommutative Probability / M.Bozejko, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.361, No.2. – p.583-604. - Bibliogr.:p.603-604.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-018-3160-6

С 321 - Классическая механика

5. Li, L.-C. An Exact Discretization of a Lax Equation for Shock Clustering and Burgers Turbulence I: Dynamical Aspects and Exact Solvability / L.-C.Li // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.361, No.2. – p.415-466. - Bibliogr.:p.465-466.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-018-3179-8

6. Федоров, В.А. Определение вида гидродинамического течения при ползучести аморфного металлического сплава на основе кобальта в переменном температурном поле / В.А.Федоров, А.Д.Березнер, А.И.Бескровный, D.Neov // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №15. – с.52-57. - Библиогр.:8.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/46440

С 322 - Теория относительности

7. Arslanaliev, A.M. Price's Theorem in Gauge/Gravity Duality : [Abstract] / A.M.Arslanaliev, A.J.Nurmagambetov // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1460.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

8. Demirchian, H. Myers-Perry Conformal Mechanics : [Abstract] / H.Demirchian, T.Hakobyan, A.Nersessian, M.M.Sheikh-Jabbari // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – p.1456.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/v-49-5_P1456.pdf

9. Denisova, I.P. Least Action Principle for Lorentz Force in Dilaton-Maxwell Electrodynamics : [Abstract] / I.P.Denisova, O.V.Kechkin // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – c.385.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/02_Denisova_ann.pdf

10. Hu, X. An Index Theory for Zero Energy Solutions of the Planar Anisotropic Kepler Problem / X.Hu, G.Yu // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.361, No.2. – p.709-736. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-018-3184-y

11. Kuraptsev, A.S. Dipole–Dipole Interaction between Motionless Point Atoms Located Near a Charged Conductive Plate / A.S.Kuraptsev, I.M.Sokolov // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085203. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aac508

12. Wu, X.-C. Instrumentation of Rainbow Refractometry: Portable Design and Performance Testing / X.-C.Wu, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085604. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aac361

С 323 - Квантовая механика

13. Berrada, K. Quantum Correlations in Non-Markovian Open Quantum Systems at Different Ranges of Temperature / K.Berrada, H.Eleuch // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085201. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aac06e

14. Boumali, A. Two–Dimensional Klein-Gordon Oscillator in the Presence of a Minimal Length : [Abstract] / A.Boumali, Z.Selama // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – c.387.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/04_Boumali_ann.pdf

15. Dobrev, V.K. Multiparameter Quantum Group and Quantum Minkowski Space-Time : [Abstract] / V.K.Dobrev // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1448.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

16. Hutsalyuk, A. Norm of Bethe Vectors in Models with gl(m|n) Symmetry / A.Hutsalyuk, A.Liashyk, S.Z.Pakuliak, [a.o.] // Nuclear Physics B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.926. – p.256-278. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2017.11.006

17. Isaev, A.P. Two-Spinor Description of Massive Particles and Relativistic Spin Projection Operators / A.P.Isaev, M.A.Podoinitsyn // Nuclear Physics B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.929. – p.452-484. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2018.02.013

18. Lami, L. Ultimate Data Hiding in Quantum Mechanics and Beyond / L.Lami, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.361, No.2. – p.661-708. - Bibliogr.:59.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-018-3154-4

19. Liao, Q. Properties of Hybrid Entanglement Among Two Flux Qubits and a Nitrogen-Vacancy-Center Ensemble / Q.Liao, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085204. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aac7de

20. Sobhani, H. Behavioral Differences of a Time-Dependent Harmonic Oscillator in Commutative Space and Noncommutative Phase Space : [Abstract] / H.Sobhani, H.Hassanabadi // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – c.386.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/03_Sobhani.pdf

21. Zhang, F. Evanescent-Field-Modulated Two-Qubit Entanglement in an Emitters-Plasmon Coupled System / F.Zhang, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.305302. - Bibliogr.:68.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacc4f

22. Кудрявцев, А.Е. Падение на центр и неоднозначность асимптотики Off-Shell-амплитуды рассеяния в сингулярных задачах трех тел / А.Е.Кудрявцев, А.И.Романов // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №3. – с.290-297. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818030158

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

23. Silenko, A.J. Proca Particle in Riemannian Spacetimes : [Abstract] / A.J.Silenko // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – p.1483.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/v-49-5_P1483.pdf

С 323.2 - Законы сохранения и общие теории реакций. Поляризационные эффекты. Инвариантное разложение амплитуд

24. Krupchyk, K. Inverse Problems for Magnetic Schrodinger Operators in Transversally Anisotropic Geometries / K.Krupchyk, G.Uhlmann // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.361, No.2. – p.525-582. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org10.1007/s00220-018-3182-0

С 323.5 - Теория взаимодействия частиц при высоких энергиях

25. Ageev, D.S. Thermalization of Holographic Wilson Loops in Spacetimes with Spatial Anisotropy / D.S.Ageev, I.Ya.Aref'eva, A.A.Golubtsova, E.Gourgoulhon // Nuclear Physics B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.931. – p.506-536. - Bibliogr.:69.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2018.04.016

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

26. Ivanova, T.A. Non-Abelian Sigma Models from Yang-Mills Theory Compactified on a Circle / T.A.Ivanova, O.Lechtenfeld, A.D.Popov // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.322-326. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.04.013

27. Ivanova, T.A. Pure Yang-Mills Solutions on dS 4 : [Abstract] / T.A.Ivanova, O.Lechtenfeld, A.D.Popov // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – p.1455.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/v-49-5_P1455.pdf

С 324.1е - Суперсимметричные теории. Супергравитация. Суперструны

28. Aleshin, S.S. NSVZ Relation and the Dimensional Reduction in N = 1 SQED : [Abstract] / S.S.Aleshin // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1493.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

29. Bandos, I. On 10D SYM Superamplitudes : [Abstract] / I.Bandos // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – p.1450.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

30. Batalin, I.A. Superfield Generating Equation of Field-Antifield Formalism : [Abstract] / I.A.Batalin, P.M.Lavrov // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1453.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

31. Blazquez-Salcedo, J.L. Magnetized Solutions in Minimal Gauged Supergravity : [Abstract] / J.L.Blazquez-Salcedo // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1484.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

32. Buchbinder, E.I. Non-Perturbative Superpotentials and Discrete Torsion : [Abstract] / E.I.Buchbinder // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1451.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

33. Burinskii, A. Supersymmetric Bag Model for Unification of Gravity with Spinning Particles : [Abstract] / A.Burinskii // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1490.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

34. Farakos, F. Three-Forms, Supersymmetry and String Compactifications : [Abstract] / F.Farakos, [et al.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1449.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

35. Galajinsky, A. Dynamical Realization of D(2; 1; ) Which Links to Cosmological Constant : [Abstract] / A.Galajinsky // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1457.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

36. Hayward, R. Constructing New Nonlinear Evolution Equations with Supersymmetry / R.Hayward, F.Biancalana // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.27. – p.275202. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aac5ff

37. Kataev, A.L. Exact Results in Explicit Three-Loop Calculations Using Higher Derivatives for N= 1 SQCD : [Abstract] / A.L.Kataev, [et al.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1476.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

38. Kniehl, B.A. SUSY-Like Relation in Evolution of Gluon and Quark Jet Multiplicities : [Abstract] / B.A.Kniehl, A.V.Kotikov // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – p.1479.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/v-49-5_P1479.pdf

39. Kuzenko, S.M. Goldstino Superfields in Supergravity : [Abstract] / S.M.Kuzenko // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1452.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

40. Makhaldiani, N. Supersymmetric Dynamics and Zeta Functions : [Abstract] / N.Makhaldiani // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – p.1491.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/v-49-5_P1491.pdf

41. Merzlikin, B.S. One-Loop Divergences in the Six-Dimensional N = (1, 0) Supersymmetric Yang-Mills Theory : [Abstract] / B.S.Merzlikin // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1486.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

42. Snegirev, T.V. On Lagrangian Construction of Massive Higher Spins Supermultiplets in 3D AdS : [Abstract] / T.V.Snegirev // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1487.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

43. Stepanyantz, K.V. NSVZ Relation in Supersymmetric Theories Regularized by Higher Derivatives : [Abstract] / K.V.Stepanyantz // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1475.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

44. Tartaglino-Mazzucchelli, G. The 6D Gauss-Bonnet Supergravity Invariant : [Abstract] / G.Tartaglino-Mazzucchelli // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1461.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

45. Zinoviev, Yu.M. On Partially Massless Supergravity : [Abstract] / Yu.M.Zinoviev // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – c.1454.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-5/v-49-5_sajt.pdf

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

46. Hnatic, M. Turbulent Mixing of a Critical Fluid: The Non-Perturbative Renormalization / M.Hnatic, G.Kalagov, M.Nalimov // Nuclear Physics B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.926. – p.1-10. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2017.10.024

47. Tarasov, O.V. Massless On-Shell Box Integral with Arbitrary Powers of Propagators / O.V.Tarasov // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.27. – p.275401. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aac57f

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

48. Bernardin, C. Nonlinear Perturbation of a Noisy Hamiltonian Lattice Field Model: Universality Persistence / C.Bernardin, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.361, No.2. – p.605-659. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-018-3191-z

49. Endo, Y. Weak Localization in Bilayer Graphene with Li-Intercalation/Desorption / Y.Endo, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.305701. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaccc4

50. Errandonea, D. High-Pressure/High-Temperature Phase Diagram of Zinc / D.Errandonea, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.29. – p.295402. - Bibliogr.:74.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacac0

51. Lee, C.-C. Realization of Intrinsically Broken Dirac Cones in Graphene Via the Momentum-Resolved Electronic Band Structure / C.-C.Lee, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.29. – p.295502. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacac2

52. Martin, R.J. Time Since Maximum of Brownian Motion and Asymmetric Levy Processes / R.J.Martin, M.J.Kearney // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.27. – p.275001. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aac191

53. Tan, Q. Enhanced Magnetic Properties and Tunable Dirac Point of Graphene/Mn-Doped Monolayer MoS 2 Heterostructures / Q.Tan, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.305304. - Bibliogr.:63.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacca2

54. Опенов, Л.А. К вопросу о термической устойчивости пентаграфена / Л.А.Опенов, А.И.Подливаев // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – с.747-752. - Библиогр.:29.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2185/article_32749.shtml

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

55. Bezuglyj, A.I. Kinetics of Electron Cooling in Metal Films at Low Temperatures and Revision of the Two-Temperature Model / A.I.Bezuglyj, V.A.Shklovskij // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.29. – p.295001. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacb72

56. Chiu, C.-P. Geometric Ring Mode in a Linear Cavity / C.-P.Chiu, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085001. - Bibliogr.:14.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aac1a8

57. Cota, E. Spin–Orbit Interaction and Controlled Singlet–Triplet Dynamics in Silicon Double Quantum Dots / E.Cota, S.E.Ulloa // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.29. – p.295301. - Bibliogr.:34.

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

58. Cuny, J. Density-Functional Tight-Binding Approach for Metal Clusters, Nanoparticles, Surfaces and Bulk: Application to Silver and Gold / J.Cuny, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.303001. - Bibliogr.:314.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacd6c

59. Trocha, P. Cross-Correlations in a Quantum Dot Cooper Pair Splitter with Ferromagnetic Leads / P.Trocha, K.Wrzesniewski // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.305303. - Bibliogr.:51.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacd24

60. Шпейзман, В.В. Размеры скачков и уровни деформации металлов / В.В.Шпейзман // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №15. – с.80-86. - Библиогр.:8.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/46444

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

61. Carmelo, J.M.P. Pseudoparticle Approach to 1D Integrable Quantum Models / J.M.P.Carmelo, P.D.Sacramento // Physics Reports. – 2018. – Vol.749. – p.1-90. - Bibliogr.:282.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2018.06.004

62. Groiseau, C. Quantum Walks of Kicked Bose–Einstein Condensates / C.Groiseau, [et al.] // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.27. – p.275301. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aac5d5

63. Monthus, C. Strong Disorder Renormalization for the Dynamics of Many-Body-Localized Systems: Iterative Elimination of the Fastest Degree of Freedom Via the Floquet Expansion / C.Monthus // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.27. – p.275302. - Bibliogr.:67.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aac672

64. Mukherjee, P.K. Role of External and Internal Perturbations on Ferromagnetic Phase Transitions in Manganites: Existence of Tricritical Points / P.K.Mukherjee, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.29. – p.295101. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacb3a

65. Rougerie, N. Interacting Bosons in a Double-Well Potential: Localization Regime / N.Rougerie, D.Spehner // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.361, No.2. – p.737-786. - Bibliogr.:52.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-018-3156-2

66. Wang, J.-G. Ground-State Phases of Spin–Orbit Coupled Spin-1 Bose–Einstein Condensate in a Plane Quadrupole Field / J.-G.Wang, S.-J.Yang // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.29. – p.295404. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacc42

67. Бобрикова, В.А. Спиновая поляризация ансамбля щелочных атомов с нулевой средней намагниченностью / В.А.Бобрикова, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – с.723-727. - Библиогр.:25.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2185/article_32745.shtml

68. Долгополов, В.Т. Дробный квантовый эффект Холла в квантовых ямах SiGe/Si/SiGe в слабых квантующих магнитных полях / В.Т.Долгополов, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – с.819-822. - Библиогр.:22.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2189/article_32823.shtml

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

69. Trynkiewicz, E. Recent Developments in Ion Beam-Induced Nanostructures on AIII-BV Compound Semiconductors / E.Trynkiewicz, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.304005. - Bibliogr.:61.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacc45

70. Близнюк, У.А. Инновационные подходы к развитию радиационных технологий обработки биообъектов / У.А.Близнюк, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.824-828. - Библиогр.:50.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818060072

71. Гец, Д.С. Фотоиндуцированная миграция ионов в оптически резонансных перовскитных наночастицах / Д.С.Гец, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – с.768-775. - Библиогр.:31.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2189/article_32813.shtml

72. Зограф, Г.П. Локальная кристаллизация резонансной наночастицы из аморфного кремния для реализации оптической нанотермометрии / Г.П.Зограф, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – с.732-738. - Библиогр.:31.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2185/article_32747.shtml

73. Поддельская, О.В. Влияние геометрических размеров наносистемы на основные характеристики зарядового обмена с отрицательным ионом / О.В.Поддельская, [и др.] // Поверхность. – 2018. – №6. – с.74-82. - Библиогр.:35.

http://dx.doi.org/10.1134/S1027451018030333

74. Тютрин, А.А. Формирование тонкого люминесцирующего слоя в кристаллах LiF под действием излучения тлеющего разряда / А.А.Тютрин, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №15. – с.12-19. - Библиогр.:16.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/46435

75. Фатеев, Е.Г. Цепочки наноразмерных диполей в переменных электрических полях / Е.Г.Фатеев // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №15. – с.3-11. - Библиогр.:10.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/46434

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

76. Aeinehvand, M.E. Acoustic Effects in Halide Lasers / M.E.Aeinehvand, S.Behrouzinia // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085002. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aac532

77. Ahmad, H. Single Longitudinal Mode Laser Generation Using Coupled Microfiber Mach–Zehnder Interferometer Filter / H.Ahmad, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085102. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aac1ae

78. Blanco-Garcia, S. A Raman Study of the Pressure-Induced Densification of SiO 2 -Based Glass-Ceramics / S.Blanco-Garcia, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.304002. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacb1a

79. Gao, X. Theoretical Analysis of a Continuous-Wave 323 nm Laser Generated by a Singly Resonant Optical Parametric Oscillator with Intracavity Sum-Frequency Generation / X.Gao, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085401. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aabffb

80. Kaminskii, A.A. Observation of (3 )-Nonlinear Optical Effects in Stimulated Raman Scattering (SRS)-Active CsLa(WO 4 ) 2 Crystals: High-Order Stokes and Anti-Stokes Generation and Self-Raman CsLa(WO 4 ) 2 :Nd3+ Laser Converter / A.A.Kaminskii, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085804. - Bibliogr.:62.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aabdb3

81. Trajano, L.A.S.N. Low Power Infrared Laser in Pulsed Emission Mode Modulates mRNA Levels from Pro-Inflammatory and Anti-Inflammatory Cytokines Favoring Repair Process in Injured Muscle / L.A.S.N.Trajano, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085602. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aac29a

82. Бабенко, П.Ю. Аномальный коэффициент отражения ионов от кристалла в режиме поверхностного каналирования / П.Ю.Бабенко, [и др.] // Поверхность. – 2018. – №6. – с.7-12. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.1134/S1027451018030230

83. Белкова, Ю.А. Взаимосвязь процессов, вызывающих неупругие потери энергии ионов / Ю.А.Белкова, [и др.] // Поверхность. – 2018. – №6. – с.13-17. - Библиогр.:20.

http://dx.doi.org/10.1134/S1027451018030242

84. Варзарь, С.М. Бесфотонная аннигиляция позитронов на атомах 180м Та / С.М.Варзарь, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.791-794. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818060333

85. Жуков, А.Е. Мощностные характеристики и температурная зависимость угловой расходимости излучения лазеров с приповерхностной активной областью / А.Е.Жуков, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №15. – с.46-51. - Библиогр.:7.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/46439

С 341 а - Различные модели ядер

86. Люторович, Н.А. Тонкая структура и коллективность уровней пигми-дипольного резонанса в 208Pb в самосогласованной модели / Н.А.Люторович, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – с.699-704. - Библиогр.:4.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2185/article_32740.pdf

С 341 е - Ядерная астрофизика

87. Васильев, С.С. ~2400-летний цикл в концентрации космогенных радионуклидов: источники вариаций / С.С.Васильев, В.А.Дергачев // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №3. – с.396-402. - Библиогр.:35.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818030195

С 341.1 - Радиоактивность

88. Рухадзе, Н.И. Исследование двойного бета-распада 58Ni / Н.И.Рухадзе, В.Б.Бруданин, А.А.Клименко, Ю.А.Шитов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.786-790. - Библиогр.:11.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/35097671_27132851.pdf

С 341.1ж - Источники радиоактивных излучений. Источники нейтронов

89. Мордовской, М.В. Возможность получения квазимоноэнергетического пучка нейтронов на фотонейтронном источнике ИЯИ РАН / М.В.Мордовской, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.829-831. - Библиогр.:5.

http://dx.doi.org10.3103/S1062873818060205

С 341.2 - Свойства атомных ядер

90. Kamanin, D.V. New Approaches to Determination of the Heavy Ion's Mass in Measurements with PIN Diodes / D.V.Kamanin, Yu.V.Pyatkov, A.O.Strekalovsky, V.E.Zhuchko, Z.I.Goryainova, A.A.Alexandrov, I.A.Alexandrova, E.A.Kuznetsova, O.V.Strekalovsky, [a.o.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – p.804-807. - Bibliogr.:6.

http://dx.doi.org/10.7868/S0367676518060248

91. Маркова, М.Л. Влияние кориолисова взаимодействия на распадные свойства изотонов c N=149 и N=153 / М.Л.Маркова, Т.М.Шнейдман, Н.В.Антоненко, Т.Ю.Третьякова // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.767-773. - Библиогр.:22.

https://doi.org/10.3103/S1062873818060187

С 341.3 - Деление ядер

92. Kamanin, D.V. Manifestation of Clustering in Low Energy Fission - New Results / D.V.Kamanin, Yu.V.Pyatkov, A.O.Strekalovsky, A.A.Alexandrov, I.A.Alexandrova, Z.I.Goryainova, E.A.Kuznetsova, O.V.Strekalovsky, V.E.Zhuchko, [a.o.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – p.719-722. - Bibliogr.:6.

http://dx.doi.org/10.7868/S036767651806008X

93. Пан, А.Н. Деление 232Th под действием протонов низких и средних энергий / А.Н.Пан, Э.М.Козулин, Ю.М.Иткис, М.Г.Иткис, Г.Н.Княжева, К.Б.Гикал, К.В.Новиков, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.800-803. - Библиогр.:6.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/35097674_34893319.pdf

94. Свирихин, А.И. Изучение характеристик спонтанного деления короткоживущих изотопов трансфермиевых элементов / А.И.Свирихин, А.В.Еремин, А.В.Андреев, И.Н.Изосимов, А.В.Исаев, А.Н.Кузнецов, А.А.Кузнецова, О.Н.Малышев, А.Г.Попеко, Ю.А.Попов, Е.А.Сокол, М.Л.Челноков, В.И.Чепигин, Т.М.Шнейдман, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.714-718. - Библиогр.:16.

https://doi.org/10.3103/S1062873818060308

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

95. Дюзинг, К. Экспериментальное исследование низкомолекулярного фторполимера для стенок камер хранения ультрахолодных нейтронов / К.Дюзинг, П.Гельтенборт, К.Плонка, Ю.Н.Покотиловский // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – с.438-453. - Библиогр.:32.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/14_Duesing.pdf

С 343 - Ядерные реакции

96. Adamczewski-Musch, J. 0 Production in Proton Nucleus Collisions near Threshold / J.Adamczewski-Musch, G.Agakishiev, S.Chernenko, O.Fateev, A.Ierusalimov, A.Kurilkin, P.Kurilkin, V.Ladygin, T.Vasiliev, Y.Zanevsky, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.735-740. - Bibliogr.:39.

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.02.043

97. Adlarson, P. Importance of d-Wave Contributions in the Charge Symmetry Breaking Reaction dd 4He0 / P.Adlarson, D.A.Kirillov, N.M.Piskunov, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.645-650. - Bibliogr.:26.

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.04.037


98. Avdeyev, S.P. Time Scale of the Thermal Multifragmentation in 4He(4GeV) + Au Collisions / S.P.Avdeyev, W.Karcz, V.V.Kirakosyan, P.A.Rukoyatkin, V.I.Stegaylov, H.Oeschler, A.S.Botvina // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – p.711-713. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.7868/S0367676518060066

99. Bystritsky, V.M. Investigation of the D(3He, p)4He Reaction in the Astrophysical Energy Region of 18 30 keV / V.M.Bystritsky, A.V.Philippov, [a.o.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – p.705-706. - Bibliogr.:4.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2185/article_32741.shtml

100. Tokarev, M. Recent STAR Spin Results and Spin Measurements at RHIC : [Abstract] / M.Tokarev // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – p.388.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/05_Tokarev_ann.pdf

101. Белышев, С.С. Фотоядерные реакции на обойденных ядрах 84Sr и 92Mo / С.С.Белышев, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.779-785. - Библиогр.:25.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818060060

102. Варламов, В.В. Оценка достоверных сечений парциальных и полной фотонейтронных реакций для ядра 139La / В.В.Варламов, В.Д.Кайдарова // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.693-698. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818060321

103. Генералов, Л.Н. Оценка сечений образования радиоактивных ядер 10Be при взаимодействии дейтронов с 9Be / Л.Н.Генералов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.699-704. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818060102

104. Жусупов, М.А. Неупругое рассеяние протонов на ядрах 13,15 С в глауберовской теории / М.А.Жусупов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.735-742. - Библиогр.:30.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818060357

105. Миклухо, О.В. Исследование реакции неупругого рассеяния А (р, р')X на ядрах при энергии 1 ГэВ / О.В.Миклухо, [и др.] // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №3. – с.304-313. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818030171

106. Самарин, В.В. Околобарьерные передачи протонов в реакциях с ядром 3He / В.В.Самарин, Ю.Э.Пенионжкевич, М.А.Науменко, Н.К.Скобелев // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.723-729. - Библиогр.:9.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/35097660_12819039.pdf

107. Сафин, М.Я. О рассеянии поляризованных электронов легкими ядрами полуцелого спина / М.Я.Сафин // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.836-841. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818060254

108. Таова, С.М. Оцененные значения интегральных сечений реакции 3H(t, 2n)4He в низкоэнергетической области, полученные с учетом электронного экранирования / С.М.Таова, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.705-710. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.3103/S106287381806031X

С 343 г - Взаимодействие нейтронов с ядрами

109. Bielewicz, M. Determining the Fast Neutron Flux Density and Transmutation Level Measurements in ADS by the Use of a Threshold Nuclear Reaction : [Abstract] / M.Bielewicz, M.Peryt, S.Tiutiunnikov, [a.o.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – p.408.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/10_Bielewicz_ann.pdf

110. Нгуен, Н.А. Пороги разрыва куперовских пар нуклонов и особенности распада ядра 172Yb в реакции 171Yb(n th , 2) / Н.А.Нгуен, Д.К.Ву, А.М.Суховой, Л.В.Мицына, [и др.] // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №3. – с.279-289. - Библиогр.:26.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/35097230_44765908.pdf

С 343 е - Ядерные реакции с тяжелыми ионами

111. Acharya, S. Longitudinal Asymmetry and its Effect on Pseudorapidity Distributions in Pb-Pb Collisions at s NN =2.76 TeV / S.Acharya, B.Batyunya, S.Grigoryan, L.Malinina, K.Mikhaylov, P.Nomokonov, V.Pozdniakov, E.Rogochaya, B.Rumyantsev, A.Vodopyanov, [a.o.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.20-32. - Bibligor.:24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.03.051

112. Ghosh, S.B. Chaotic Multiparticle Production in Ring and Jet Structured Events in Heavy Ion Interactions: a Study in Multidimensional Phase Space : [Abstract] / S.B.Ghosh, [et al.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – c.390.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/07_Ghosh_ann.pdf

113. Абрамов, Б.М. Ядерные фрагменты во взаимодействиях ядер углерода с бериллиевой мишенью при энергии 0,95 ГэВ/нуклон / Б.М.Абрамов, [и др.] // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №3. – с.314-321. - Библиогр.:22.

http://dx.doi.org/10.1134/S106377881803002X

114. Гикал, К.Б. Поиск суперасимметричной моды деления 248Cf, 254Fm и 260No, полученных в реакциях 22Ne + 232Th, 238U; 16O + 232Th, 238U / К.Б.Гикал, Э.М.Козулин, Ю.М.Иткис, М.Г.Иткис, Г.Н.Княжева, К.В.Новиков, А.Н.Пан // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.795-799. - Библиогр.:7.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/35097673_81487710.pdf

115. Иткис, Ю.М. Инверсное квазиделение в реакциях 156,160 Gd + 186W / Ю.М.Иткис, Г.Н.Княжева, Э.М.Козулин // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.730-734. - Библиогр.:19.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/35097661_11344125.pdf

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

116. Mihaljevic, N.N. A Mathematic Model of Semiconductor Detector Gamma-Efficiency Calibration for Rectangular Cuboid (Black-Shape) Sources / N.N.Mihaljevic, [et al.] // Nuclear Technology & Radiation Protection. – 2018. – Vol.33, No.2. – p.139-149. - Bibliogr.:15.

http://ntrp.vinca.rs/2018_2/Jovanovic_2018_2.pdf

117. Алексеев, И.Г. Неоднородность светосбора в сцинтилляционных пластинах со спектросмещающими волокнами детектора DANSS / И.Г.Алексеев, [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №3. – с.10-14. - Библиогр.:2.

http://dx.doi.org/10.1134/S002044121803003X

118. Базлов, Н.В. Бета-спектрометр на основе кремниевых детекторов / Н.В.Базлов, [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №3. – с.5-9. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.1134/S002044121803017X

119. Головин, Д.В. Сравнение чувствительности полупроводникового (HPGe) и сцинтилляционного (CeBr 3 ) детекторов при измерении гамма-спектров, инициированных нейтронами в модели планетарного грунта / Д.В.Головин, П.В.Дубасов, А.О.Зонтиков, А.Р.Крылов, В.А.Крылов, А.Н.Репкин, Г.Н.Тимошенко, К.В.Удовиченко, В.Н.Швецов, [и др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – с.409-420. - Библиогр.:16.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/11_Golovin.pdf

120. Зернышкин, В.А. Траектории движения заряженных частиц в магнитном анализаторе высокого разрешения (МАВР) / В.А.Зернышкин, В.А.Маслов, Ю.Э.Пенионжкевич, В.И.Казача, И.В.Колесов, О.Б.Тарасов // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – с.421-430. - Библиогр.:14.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/12_Zernyshkin.pdf

121. Караевский, С.Х. Точность определения координат методом деления заряда в позиционно-чувствительном детекторе тепловых нейтронов на основе бора-10 / С.Х.Караевский, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.832-835. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818060151

122. Фомичев, А.С. Проект ACCULINNA-2: физический аспект и технические решения / А.С.Фомичев, Л.В.Григоренко, С.А.Крупко, С.В.Степанцов, Г.М.Тер-Акопьян // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №3. – с.24-25. - Библиогр.:3.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_3_2018_P24.pdf

С 344.3 - Ядерная электроника

123. Adamczewski-Musch, J. Разработка системы считывания и приема данных детектора RICH эксперимента CBM / J.Adamczewski-Musch, П.Г.Акишин, С.Г.Белогуров, С.А.Лебедев, Е.В.Овчаренко, В.Н.Щетинин, [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №3. – с.15-33. - Библиогр.:50.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/35102114_70800759.pdf

124. Алексеев, И.Г. Оцифровка формы сигналов от фотоприемников детектора DANSS / И.Г.Алексеев, [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №3. – с.34-40. - Библиогр.:5.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441218030041

125. Сидоркин, В.В. Преобразователь время-код с разрешением 2 нс / В.В.Сидоркин // Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №3. – с.41-44. - Библиогр.:4.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/35102116_49676797.pdf

С 344.4а - Методы приготовления мишеней

126. Дудкин, Г.Н. Контроль поверхности мишеней в экспериментах по исследованию d(d,n)3He-реакции при сверхнизких энергиях / Г.Н.Дудкин, В.М.Быстрицкий, [и др.] // Поверхность. – 2018. – №6. – с.38-42. - Библиогр.:24.

https://doi.org/10.1134/S1027451018030266

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

127. Swenson, J.M. Swelling as a Stabilizing Mechanism in Irradiated Thin Films / J.M.Swenson, S.A.Norris // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.304003. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacb71

128. Гончаров, А.А. Сравнительный анализ влияния параметров ВЧ- и ПТ-магнетронного распыления на формирование структуры тонких пленок диборида тантала / А.А.Гончаров, [и др.] // Поверхность. – 2018. – №6. – с.33-37. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1027451018030291

С 345 - Ускорители заряженных частиц

129. Донец, Е.Е. "Крион" на нуклотроне в 55-м сеансе: получены и ускорены пучки высокозарядных ионов углерода, аргона и криптона / Е.Е.Донец // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №3. – с.12-16. - Библиогр.:4.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_3_2018_P12.pdf

130. Кизириди, П.П. Сильноточная электронная пушка, совмещенная с магнетронным распылителем / П.П.Кизириди, [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №3. – с.126-128. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441218020161

131. Мешков, И.Н. Светимость коллайдера с асимметричными пучками / И.Н.Мешков // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – с.391-398. - Библиогр.:5.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/08_Meshkov.pdf

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

132. Долбилов, Г.В. Использование постоянных магнитов для вывода частиц из циклических ускорителей с постоянным радиусом орбиты / Г.В.Долбилов // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – с.399-407. - Библиогр.:3.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/09_Dolbilov.pdf

С 346.1 - Нейтрино

133. Ковалик, А. Началось измерение в нейтринном проекте KATRIN / А.Ковалик, А.Х.Иноятов, Д.Венос, О.Драгоун // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №3. – с.17-23. - Библиогр.:3.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_3_2018_P17.pdf

С 346.2 - Нуклоны и антинуклоны

134. Aaboud, M. Measurement of the Production Cross Section of Three Isolated Photons in pp Collisions at s=8 TeV Using the ATLAS Detector / M.Aaboud, F.Ahmadov, I.N.Aleksandrov, V.A.Bednyakov, I.R.Boyko, I.A.Budagov, G.A.Chelkov, A.Cheplakov, M.V.Chizhov, D.V.Dedovich, M.Demichev, A.Gongadze, M.I.Gostkin, N.Huseynov, N.Javadov, S.N.Karpov, Z.M.Karpova, E.Khramov, U.Kruchonak, V.Kukhtin, E.Ladygin, V.Lyubushkin, M.Mineev, V.D.Peshekhonov, E.Plotnikova, I.N.Potrap, N.A.Rusakovich, R.Sadykov, A.Sapronov, M.Shiyakova, L.Simic, A.Soloshenko, S.Turchikhin, V.B.Vinogradov, I.Yeletskikh, A.Zhemchugov, N.I.Zimine, [a.o.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.55-76. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.03.057

135. Aaboud, M. Search for W'tb Decays in the Hadronic Final State Using pp Collisions at s=13 TeV with the ATLAS Detector / M.Aaboud, F.Ahmadov, I.N.Aleksandrov, V.A.Bednyakov, I.R.Boyko, I.A.Budagov, G.A.Chelkov, A.Cheplakov, M.V.Chizhov, D.V.Dedovich, M.Demichev, A.Gongadze, M.I.Gostkin, N.Huseynov, N.Javadov, S.N.Karpov, Z.M.Karpova, E.Khramov, U.Kruchonak, V.Kukhtin, E.Ladygin, V.Lyubushkin, M.Mineev, V.D.Peshekhonov, E.Plotnikova, I.N.Potrap, N.A.Rusakovich, R.Sadykov, A.Sapronov, M.Shiyakova, L.Simic, A.Soloshenko, S.Turchikhin, V.B.Vinogradov, I.Yeletskikh, A.Zhemchugov, N.I.Zimine, [a.o.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.327-348. - Bibliogr.:78.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.03.036

136. Abazov, V.M. Measurement of the Effective Weak Mixing Angle in pp Z/ * l+l- Events / V.M.Abazov, G.D.Alexeev, G.Golovanov, Y.N.Kharzheev, V.L.Malyshev, V.V.Tokmenin, A.Y.Verkheev, L.S.Vertogradov, Y.A.Yatsunenko, [a.o.] // Physical Review Letters [Electronic resource]. – 2018. – Vol.120, No.24. – p.241802. - Bibliogr.:71.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.241802

137. Acharya, S. First Measurement of 0 c Production in pp Collisions at s=7 TeV / S.Acharya, B.Batyunya, S.Grigoryan, L.Malinina, K.Mikhaylov, P.Nomokonov, V.Pozdniakov, E.Rogochaya, B.Rumyantsev, A.Vodopyanov, [a.o.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.8-19. - Bibliogr.:71.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.03.061

138. Aghasyan, M. Longitudinal Double-Spin Asymmetry A p 1 and Spin-Dependent Structure Function g p 1 of the Proton at Small Values of and Q2 / M.Aghasyan, G.D.Alexeev, N.V.Anfimov, V.Anosov, A.Antoshkin, K.Augsten, A.Efremov, V.Frolov, O.P.Gavrichtchouk, A.Gridin, A.Guskov, Yu.Kisselev, O.M.Kouznetsov, Z.V.Kroumchtein, G.V.Meshcheryakov, E.Mitrofanov, N.Mitrofanov, A.Nagaytsev, A.G.Olshevsky, I.Orlov, D.V.Peshekhonov, N.S.Rogacheva, A.Rybnikov, I.A.Savin, A.Selyunin, M.Slunecka, J.Smolik, M.Tasevsky, P.Zavada, E.Zemlyanichkina, [a.o.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.464-472. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.03.044

139. Ezhov, V.F. Measurement of the Neutron Lifetime with Ultracold Neutrons Stored in a Magneto-Gravitational Trap / V.F.Ezhov, [et al.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – p.707-708. - Bibliogr.:19.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2185/article_32742.pdf

140. Sirunyan, A.M. Measurement of Angular Parameters from the Decay B0K * 0 +- in Proton-Proton Collisions at s=8 TeV / A.M.Sirunyan, S.Afanasiev, P.Bunin, M.Finger, M.Finger Jr., M.Gavrilenko, I.Golutvin, I.Gorbunov, A.Kamenev, V.Karjavin, A.Lanev, A.Malakhov, V.Matveev, V.Palichik, V.Perelygin, S.Shmatov, S.Shulha, N.Skatchkov, V.Smirnov, N.Voytishin, A.Zarubin, [a.o.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.517-541. - Bibliogr.:55.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.04.030

141. Sirunyan, A.M. Observation of tt H Production / A.M.Sirunyan, S.Afanasiev, V.Alexakhin, P.Bunin, M.Finger, M.Finger Jr., M.Gavrilenko, A.Golunov, I.Golutvin, N.Gorbounov, V.Karjavin, A.Khvedelidze, A.Lanev, A.Malakhov, V.Matveev, P.Moisenz, V.Palichik, V.Perelygin, M.Savina, S.Shmatov, V.Smirnov, Z.Tsamalaidze, N.Voytishin, A.Zarubin, [a.o.] // Physical Review Letters [Electronic resource]. – 2018. – Vol.120, No.23. – p.231801. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.231801

142. Sirunyan, A.M. Search for Excited Quarks of Light and Heavy Flavor in + Jet Final States in Proton-Proton Collisions at s=13 TeV / A.M.Sirunyan, V.Alexakhin, P.Bunin, M.Finger, M.Finger Jr., A.Golunov, I.Golutvin, N.Gorbounov, A.Kamenev, V.Karjavin, A.Khvedelidze, A.Lanev, A.Malakhov, V.Matveev, V.Palichik, V.Perelygin, M.Savina, S.Shmatov, S.Shulha, N.Skatchkov, V.Smirnov, Z.Tsamalaidze, A.Zarubin, [a.o.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.390-411. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.04.007

143. Sirunyan, A.M. Search for Physics Beyond the Standard Model in Events with High-Momentum Higgs Bosons and Missing Transverse Momentum in Proton-Proton Collisions at 13 TeV / A.M.Sirunyan, S.Afanasiev, P.Bunin, M.Finger, M.Finger Jr., M.Gavrilenko, I.Golutvin, I.Gorbunov, A.Kamenev, V.Karjavin, A.Khvedelidze, A.Lanev, A.Malakhov, V.Matveev, P.Moisenz, V.Palichik, V.Perelygin, S.Shmatov, S.Shulha, N.Skatchkov, V.Smirnov, N.Voytishin, A.Zarubin, [et al.] // Physical Review Letters [Electronic resource]. – 2018. – Vol.120, No.24. – p.241801. - Bibliogr.:51.

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.241801

144. Sirunyan, A.M. Search for Single Production of a Vector-Like T Quark Decaying to a Z Boson and a Top Quark in Proton-Proton Collisions at s=13 TeV / A.M.Sirunyan, S.Afanasiev, P.Bunin, M.Finger, M.Finger Jr., M.Gavrilenko, I.Golutvin, I.Gorbunov, A.Kamenev, V.Karjavin, A.Khvedelidze, A.Lanev, A.Malakhov, V.Matveev, V.Palichik, V.Perelygin, S.Shmatov, S.Shulha, N.Skatchkov, V.Smirnov, Z.Tsamalaidze, N.Voytishin, A.Zarubin, [a.o.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.574-600. - Bibliogr.:70.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.04.036

145. Sirunyan, A.M. Search for a Massive Resonance Decaying to a Pair of Higgs Bosons in the Four b Quark Final State in Proton-Proton Collisions at s=13 TeV / A.M.Sirunyan, S.Afanasiev, P.Bunin, M.Finger, M.Finger Jr., M.Gavrilenko, I.Golutvin, I.Gorbunov, A.Kamenev, V.Karjavin, A.Lanev, A.Malakhov, V.Matveev, V.Palichik, V.Perelygin, S.Shmatov, S.Shulha, N.Skatchkov, V.Smirnov, Z.Tsamalaidze, N.Voytishin, A.Zarubin, [a.o.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.244-269. - Bibliogr.:83.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.03.084

С 346.3 - Мю-мезоны

146. Бяков, В.М. Наблюдение электронов с энергией до 180 кэВ, сопровождающих распад +-мюона / В.М.Бяков, [и др.] // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №3. – с.298-303. - Библиогр.:20.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818030079

С 346.4 - Пи-мезоны

147. Jerusalimov, A.P. Dielectron Production in Pion-Nucleon Reactions at Intermediate Energies : [Abstract] / A.P.Jerusalimov, G.I.Lykasov // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – p.384.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/01_Jerusalimov_ann.pdf

148. Гуров, Ю.Б. Образование тяжелого изотопа гелия 5Hе при поглощении остановившихся пионов ядрами 10,11 B / Ю.Б.Гуров, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.753-756. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818060126

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

149. Ablikim, M. Measurement of Singly Cabibbo-Suppressed Decays D0000, 00, 0 and  / M.Ablikim, O.Bakina, E.Boger, I.Boyko, G.Chelkov, D.Dedovich, I.Denysenko, Y.Nefedov, A.Sarantsev, A.Zhemchugov, [a.o.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – p.368-375. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.04.017

150. Ablikim, M. Precision Study of ' +- Decay Dynamics / M.Ablikim, E.Boger, I.Boyko, G.Chelkov, D.Dedovich, I.Denysenko, O.Fedorov, Y.Nefedov, A.Sarantsev, A.Zhemchugov, [a.o.] // Physical Review Letters [Electronic resource]. – 2018. – Vol.120, No.24. – p.242003. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.242003

151. Banerjee, D. Search for a Hypothetical 16.7 MeV Gauge Boson and Dark Photons in the NA64 Experiment at CERN / D.Banerjee, T.Enik, A.Feshchenko, V.N.Frolov, G.Kekelidze, V.A.Kramarenko, V.Lysan, V.A.Matveev, D.V.Peshekhonov, P.V.Volkov, [a.o.] // Physical Review Letters [Electronic resource]. – 2018. – Vol.120, No.23. – p.231802. - Bibliogr.:71.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.231802

152. Pukhaeva, N.E. Color Reconnection in WW Events and the Model with It : [Abstract] / N.E.Pukhaeva // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – p.389.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/06_Puhaeva_ann.pdf

153. Данилина, А.В. Четырехлептонные распады заряженных и нейтральных B-мезонов в стандартной модели / А.В.Данилина, Н.В.Никитин // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №3. – с.331-345. - Библиогр.:31.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818030092

154. Киселев, В.В. Кварк-дикварковая структура и массы дважды тяжелых барионов / В.В.Киселев, [и др.] // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №3. – с.356-359. - Библиогр.:28.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818030134

С 347 - Космические лучи

155. Кнуренко, С.П. Методические вопросы поиска гамма-квантов и нейтрино на Якутской установке / С.П.Кнуренко, [и др.] // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №3. – с.388-395. - Библиогр.:30.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818030146

156. Кнуренко, С.П. Оценка интегрального потока фотонов в области предельных энергий по комплексным данным Якутской установки ШАЛ / С.П.Кнуренко, И.С.Петров // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – с.709-716. - Библиогр.:61.

http://dx.doi.org/10.1134/S0021364018110097

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

157. Deji, S. Effectiveness of an Imaging Plate System in Emergency 131I Thyroid Monitoring / S.Deji, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.115, No.2. – p.221-226. - Bibliogr.:p.225-226.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000873

158. Foster, K.R. Modeling Tissue Heating from Exposure to Radiofrequency Energy and Relevance of Tissue Heating to Exposure Limits: Heating Factor / K.R.Foster, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.115, No.2. – p.295-307. - Bibliogr.:p.306-307.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000854

159. Hsieh, C.-C. Dose Comparison Using Thermoluminescent Dosimeters During Multislice Computed Tomography with Different Parameters for Simulated Spine Tumor Examination / C.-C.Hsieh, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.115, No.2. – p.275-280. - Bibliogr.:p.280.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000869

160. Kato, T. Environmentally Friendly Measurement of Airborne Radon Using a Nonvolatile Liquid Scintillation Absorbent / T.Kato, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.115, No.2. – p.203-211. - Bibliogr.:p.211.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000851

161. Kunkler, J. Review of Cases of Occult Radiation Exposure and an Analysis of Time to Diagnosis / J.Kunkler, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.115, No.2. – p.308-312. - Bibliogr.:p.312.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000861

162. Kurihara, O. Experiences of Population Monitoring Using Whole-Body Counters in Response to the Fukushima Nuclear Accident / O.Kurihara, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.115, No.2. – p.259-274. - Bibliogr.:p.271-274.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000862

163. Owens, A. Gamma and Beta Absorbed Dose Conversion Coefficients in the Range from 10 keV to 10 MeV for Accidental Exposures from Point Sources Placed in Clothing in Proximity to the Body / A.Owens, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.115, No.2. – p.281-294. - Bibliogr.:p.293-294.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000866

164. Ratliff, S.T. Characterization of Ivoclar Vivadent Dental Restoration Material for 137Cs Retrospective Radiation Dosimetry / S.T.Ratliff, K.Barry // Health Physics. – 2018. – Vol.115, No.2. – p.212-220. - Bibliogr.:p.219-220.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000806

165. Su, S. Evidence for Adaptive Response in a Molecular Epidemiological Study of the Inhabitants of a High Background-Radiation Area of Yangjiang, China / S.Su, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.115, No.2. – p.227-234. - Bibliogr.:p.233-234.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000860

166. Андреев, А.В. Изучение состава радиоактивных и нерадиоактивных элементов в пробах атмосферных аэрозолей и наземных выпадений из атмосферы / А.В.Андреев, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – с.819-823. - Библиогр.:3.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818060047

С 349.1 - Действие излучения на материалы

167. Boreyko, A.V. Clustered DNA Double-Strand Breaks and Neutroradiobiological Effects of Accelerated Charged Particles : [Abstract] / A.V.Boreyko, A.N.Bugay, T.S.Bulanova, E.B.Dushanov, L.Jezkova, E.A.Kulikova, E.V.Smirnova, M.G.Zadneprianetc, E.A.Krasavin // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – p.454-455.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/15_Boreyko_ann.pdf

С 353 - Физика плазмы

168. Hodille, E.A. Hydrogen in Beryllium Oxide Investigated by DFT: on the Relative Stability of Charged-State Atomic Versus Molecular Hydrogen / E.A.Hodille, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.305201. - Bibliogr.:62.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacd86

169. Singh, R.K. High-Power Terahertz Radiation Generation by Beating of Two Co-Propagating Super-Gaussian Laser Beams in Cluster Plasma / R.K.Singh, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.086003. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aabffd

170. Базилевский, А.В. Вязкая регуляризация разрушающихся волн Фарадея / А.В.Базилевский, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – с.717-722. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S0021364018110061

171. Тельнова, А.Ю. Исследование влияния тока плазмы на ионный теплоперенос в сферическом токамаке Глобус-М / А.Ю.Тельнова, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №15. – с.100-110. - Библиогр.:20.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/46447

С 36 - Физика твердого тела

172. Bacchin, P. Interfacially Driven Transport in Narrow Channels / P.Bacchin // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.29. – p.294001. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacb0c

173. Ektarawong, A. Stability of SnSe 1−x S x Solid Solutions Revealed by First-Principles Cluster Expansion / A.Ektarawong, B.Alling // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.29. – p.29LT01. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org10.1088/1361-648X/aacb9c

174. Yuan, J. Tuning the Ferromagnetism of a Single Layered Titanium Dioxide Nanosheet with Hole Doping and Uniaxial Strain / J.Yuan, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.305804. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacd7d

С 37 - Оптика

175. Nikitin, S.P. Distributed Temperature Sensor Based on a Phase-Sensitive Optical Time-Domain Rayleigh Reflectometer / S.P.Nikitin, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085107. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aac714

176. Wang, P. Fiber-Laser-Pumped, Continuous-Wave, Dual-Wavelength, Mid-Infrared Optical Parametric Oscillator / P.Wang, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – p.085103. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aac53d

С 393 и - Высокотемпературная сверхпроводимость. Новые ВТСП

177. Morice, C. Pseudo-Spin Skyrmions in the Phase Diagram of Cuprate Superconductors / C.Morice, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.29. – p.295601. - Bibliogr.:82.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacc0f

С 44 - Аналитическая химия

178. Грозданов, Д.Н. Использование резонансных нейтронов для элементного анализа деталей двигателя ракеты "Протон" / Д.Н.Грозданов, Н.А.Федоров, Ф.А.Алиев, В.М.Быстрицкий, Ю.Н.Копач, И.Н.Русков, П.В.Седышев, В.Р.Ской, В.Н.Швецов, [и др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – с.431-437. - Библиогр.:6.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_5/13_Grozdanov.pdf

Ц 84 а - Вычислительные машины в целом

179. Балашов, Н. Интеграция вычислительных ресурсов организаций стран-участниц ОИЯИ с использованием облачных и грид-технологий / Н.Балашов, А.Баранов, Н.Кутовский, Е.Мажитова, И.Пелеванюк, Р.Семенов // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №3. – с.26-29. - Библиогр.:4.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_3_2018_P26.pdf

28.0 - Биология

180. Nomidis, S.K. DNA Capture into the ClyA Nanopore: Diffusion-Limited Versus Reaction-Limited Processes / S.K.Nomidis, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – p.304001. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aacc01

181. Анкудинов, А.В. Эффект длины зонда на кантилевере атомно-силового микроскопа в измерениях механических свойств нативных нейронов / А.В.Анкудинов, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №15. – с.38-45. - Библиогр.:16.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/46438

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.361, No.2. – P.343-826.

2. Health Physics. – 2018. – Vol.115, No.2. – P.195-315.

3. Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.27. – P. 275001-275401.

4. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.29. – P.29LT01-299501.

5. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.30. – P.303001-305804.

6. Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.8. – P.085001-086003.

7. Nuclear Physics B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.926. – Electronic journal. - Title from the title screen.

8. Nuclear Physics B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.929. – Electronic journal. - Title from the title screen.

9. Nuclear Physics B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.931. – Electronic journal. - Title from the title screen.

10. Nuclear Technology & Radiation Protection. – 2018. – Vol.33, No.2. – P.139-230.

11. Physical Review Letters [Electronic resource]. – 2018. – Vol.120, No.23. – Electronic journal. - Title from the title screen.

12. Physical Review Letters [Electronic resource]. – 2018. – Vol.120, No.24. – Electronic journal. - Title from the title screen.

13. Physics Letters B [Electronic resource]. – 2018. – Vol.781. – Electronic journal. - Title from the title screen.

14. Physics Reports. – 2018. – Vol.749. – P.1-90.

15. Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №15. – С.1-112.

16. Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №11/12. – С.699-832.

17. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №6. – С.680-844.

18. Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №3. – C.1-66.

19. Поверхность. – 2018. – №6. – С.1-114.

20. Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №3. – С.1-168.

21. Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №5. – С.381-455.

22. Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №5. – С.1447-1500.

23. Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №3. – С.279-406.


22