Информационный бюллетень «Статьи» № 31
|
31.07.2023
|
|
С 133.2 - Уравнения
математической физики
|
1.
Брянцев, Б.С. (2D + 1) оптические вихри
в туннельно-связанном волноводе Б. С.
Брянцев,
|
/
Б.С.Брянцев, [и др.] // Известия Российской
Академии наук. Серия физическая. –
2023. – Т.87, №1. – С.6-11. - Библиогр.:9.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700010
|
2.
Сазонов, С.В. Оптико-терагерцевые
солитоны с наклонными волновыми
фронтами системы уравнений типа
Захарова–Буссинеска / С.В.Сазонов,
Н.Д.Устинов // Известия Российской
Академии наук. Серия физическая. –
2023. – Т.87, №1. – С.25-29. - Библиогр.:21.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700046
|
С 17 - Вычислительная
математика. Таблицы
|
3.
Белащенко, Д.К. Молекулярно-динамическое
моделирование жидкого олова в схеме
модели погруженного атома / Д.К.Белащенко
// Журнал физической химии. – 2023. –
Т.97, №1. –
|
С.128-138.
- Библиогр.:55.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024422120068
|
4.
Дмитриев, К.В. Восстановление
структуры объекта с помощью корреляционной
обработки акустического поля активных
шумовых источников / К.В.Дмитриев //
Известия Российской Академии наук.
Серия физическая. – 2023. – Т.87, №1. –
С.79-83. - Библиогр.:8.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700150
|
С 3 - Физика
|
5.
Краткие биографии. Директор Лаборатории
информационных технологий им.
М.Г.Мещерякова С.В.Шматов // Новости
ОИЯИ = JINR News. – 2023. – №2. – С.53-55.
|
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_2-2023-P53.pdf
|
6.
Краткие биографии. Директор Лаборатории
нейтронной физики им. И.М.Франка
Е.В.Лычагин
|
//
Новости ОИЯИ = JINR News. – 2023. – №2. –
С.52-53.
|
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_2-2023-P52.pdf
|
7.
Краткие биографии. Заместитель
директора Лаборатории теоретической
физики
|
им.
Н.Н.Боголюбова E.M.Аницаш // Новости ОИЯИ
= JINR News. – 2023. – №2. – С.55-56.
|
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_2-2023-P55.pdf
|
8.
Краткие биографии. Заместитель
директора Лаборатории теоретической
физики
|
им.
Н.Н.Боголюбова Н.В.Антоненко // Новости
ОИЯИ = JINR News. – 2023. – №2. – С.56-57.
|
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_2-2023-P56.pdf
|
9.
Краткие биографии. Заместитель
директора Лаборатории теоретической
физики
|
им.
Н.Н.Боголюбова О.Б.Теряев // Новости
ОИЯИ = JINR News. – 2023. – №2. – С.58-59.
|
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_2-2023-P58.pdf
|
С 321 - Классическая
механика
|
10.
Бутиков, Е. Связанные маятники /
Е.Бутиков // Квант. – 2023. – №4. – С.37-39.
|
|
11.
Ильиных, А.Ю. Волны и пузыри импакта
капли / А.Ю.Ильиных // Известия Российской
Академии наук. Серия физическая. –
2023. – Т.87, №1. – С.99-104. - Библиогр.:15.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700198
|
12.
Очиров, А.А. Двумерное волновое
движение в вязкой однородной жидкости
/ А.А.Очиров
|
//
Известия Российской Академии наук.
Серия физическая. – 2023. – Т.87, №1. –
С.94-98. - Библиогр.:11.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700186
|
С 323.5 - Теория
взаимодействия частиц при высоких
энергиях
|
13.
Lipatov, A.V. Test
of the TMD Gluon Density in a Proton with the Longitudinal
Structure Function
|
F
L (x, Q2)
/ A.V.Lipatov, G.I.Lykasov, M.A.Malyshev // Physics Letters B
[Electronic resource]. – 2023. – Vol.839. – P.137780. -
Bibliogr.:51.
|
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137780
|
14.
Prokhorov, G.Y. Gravitational
Chiral Anomaly and Anomalous Transport for Fields with Spin 3/2
|
/
G.Y.Prokhorov, O.V.Teryaev, V.I.Zakharov // Physics Letters B
[Electronic resource]. – 2023. – Vol.840. – P.137839. -
Bibliogr.:51.
|
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137839
|
С 325 - Статистическая
физика и термодинамика
|
15.
Eroshkin, Yu.A. Model
of Inverse "Dry" Micelles with Coexisting Spherical,
Globular and Cylindrical Aggregates / Yu.A.Eroshkin,
L.Ts.Adzhemyan, A.K.Shchekin // Physica A [Electronic resource]. –
2023. – Vol.615. – P.128615. - Bibliogr.:52.
|
https://doi.org/10.1016/j.physa.2023.128615
|
16.
Бабина, О.Ю. Взаимодействие
уединенных электромагнитных волн в
двумерной графеновой сверхрешетке /
О.Ю.Бабина, [и др.] // Известия Российской
Академии наук. Серия физическая. –
2023. – Т.87, №1. – С.30-33. - Библиогр.:18.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700058
|
17.
Бадикова, П.В. Эффект увлечения
электронов бризером в сверхрешетке
на основе графена
|
/
П.В.Бадикова, [и др.] // Известия Российской
Академии наук. Серия физическая. –
2023. – Т.87, №1. – С.38-43. - Библиогр.:18.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700071
|
18.
Глазов, С.Ю. Управление проводимостью
двумерной графеновой сверхрешетки
поперечными электрическими полями /
С.Ю.Глазов, [и др.] // Известия Российской
Академии наук. Серия физическая. –
2023. – Т.87, №1. – С.34-37. - Библиогр.:15.
|
https://doi.org/10.3103/S106287382270006X
|
19.
Дунаевский, М.С. Тестовые структуры
на базе SiC с тонкими слоями графена
для определения аппаратной функции
для Кельвин-зонд-микроскопии /
М.С.Дунаевский, [и др.] // Журнал технической
физики. Письма. – 2023. – Т.49, №3/4. –
С.24-27(№4). - Библиогр.:8.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/54522
|
С 325.4 - Нелинейные
системы. Хаос и синергетика. Фракталы
|
20.
Евстифеев, Е.В. Исследование
возможности существования
мультистабильности вблизи границы
обобщенной синхронизации в системах
со сложной топологией аттрактора
|
/
Е.В.Евстифеев, О.И.Москаленко // Известия
Российской Академии наук. Серия
физическая. – 2023. – Т.87, №1. – С.115-119. -
Библиогр.:16.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700228
|
21.
Ханадеев, В.А. Исследование
возможности существования
мультистабильности в режиме
перемежающейся фазовой синхронизации
в ансамбле однонаправленно связанных
систем Ресслера / В.А.Ханадеев, [и др.]
// Известия Российской Академии наук.
Серия физическая. – 2023. – Т.87, №1. –
С.120-124. - Библиогр.:13.
|
https://doi.org/10.3103/S106287382270023X
|
С 325.8 - Квантовые
объекты низкой размерности (за
исключением эффектов Холла)
|
22.
Жуков, Н.Д. Электрон-фотонные
взаимодействия в условиях размерного
ограничения проводимости в
полупроводниковых одиночных
квантово-размерных частицах в
межэлектродном нанозазоре / Н.Д.Жуков,
[и др.] // Журнал технической физики.
Письма. – 2023. – Т.49, №3/4. – С.42-46(№3). -
Библиогр.:14.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/54466
|
С 33 а - Нанофизика.
Нанотехнология
|
23.
Ефимов, М.Н. Щелочная карбонизация
полиакрилонитрила для получения
микропористого углеродного материала
/ М.Н.Ефимов, [и др.] // Журнал физической
химии. – 2023. – Т.97, №1. – С.112-120. -
Библиогр.:40.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010077
|
24.
Мартышов, М.Н. Особенности
проводимости композитов нановолокон
ZnO и NiO
|
/
М.Н.Мартышов, [и др.] // Журнал технической
физики. Письма. – 2023. – Т.49, №3/4. –
С.20-23(№4). - Библиогр.:13.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/54521
|
25.
Рабенок, Е.В. Температурная
зависимость сквозной проводимости в
диэлектрических нанокомпозитах TiO
2 /эпоксидный полимер / Е.В.Рабенок,
[и др.] // Журнал физической химии. –
2023. – Т.97, №1. – С.121-127. - Библиогр.:36.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010260
|
С 332 - Электромагнитные
взаимодействия
|
26.
Ablikim, M. Search
for Invisible Decays of a Dark Photon Using e+e-
Annihilation Data at BESIII
|
/
M.Ablikim, O.Bakina, I.Boyko, G.Chelkov, D.Dedovich, I.Denysenko,
P.Egorov, A.Guskov, Y.Nefedov, S.Pogodin, A.Sarantsev,
A.Zhemchugov, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource].
– 2023. – Vol.839. – P.137785. - Bibliogr.:34.
|
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137785
|
С 332.8 - Синхротронное
излучение. Лазеры на свободных
электронах. Получение и использование
рентгеновских лучей
|
27.
Asadov, A.G. A
Structural Phase Transition in La 2
Ti
2 O
7 at High Pressure / A.G.Asadov,
D.P.Kozlenko, S.E.Kichanov, E.V.Lukin, A.V.Rutkauskas, [et al.] //
Physica B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.655. –
P.414753. - Bibliogr.:28.
|
https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414753
|
28.
Mattsson, S. X-Ray
and Molecular Imaging During Pregnancy and Breastfeeding - When
Should
|
We
be Worried? / S.Mattsson, [et al.] // Radiation Protection
Dosimetry. – 2021. – Vol.195, No.3/4. – P.339-348. -
Bibliogr.:52.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab041
|
29.
Андреев, А.А. Усиление коротковолновых
субаттоимпульсов в лазере на свободных
электронах при помощи электронов,
ускоренных в лазерной плазме /
А.А.Андреев, [и др.]
|
//
Оптика и спектроскопия. – 2023. – Т.131,
№2. – С.183-185. - Библиогр.:14.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55002
|
30.
Буслеев, Н.И. Прямая фемтосекундная
лазерная запись двулучепреломляющих
структур
|
с
высоким пропусканием в плавленом
кварце / Н.И.Буслеев, [и др.] // Оптика и
спектроскопия. – 2023. – Т.131, №2. –
С.170-173. - Библиогр.:18.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/54999
|
31.
Киняевский, И.О. Вынужденное
комбинационное рассеяние 0.3-ps лазерных
импульсов с длиной волны 515 nm в кристаллах
Ca 3 (VO 4 ) 2 и Ca 0.27
Sr 0.3 (VO 4 ) 2 /
И.О.Киняевский, [и др.]
|
//
Оптика и спектроскопия. – 2023. – Т.131,
№2. – С.207-211. - Библиогр.:15.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55007
|
32.
Помазкин, Д.А. Люминесценция
природных алмазов, индуцированная
ультракороткими лазерными импульсами
ультрафиолетового диапазона /
Д.А.Помазкин, [и др.] // Оптика и
спектроскопия. – 2023. – Т.131, №2. –
С.174-178. - Библиогр.:15.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55000
|
33.
Романовский, Я.О. Характеризация
сверхкоротких тераваттных лазерных
импульсов методом пространственно-кодированной
интерферометрии спектральной фазы /
Я.О.Романовский, [и др.]
|
//
Оптика и спектроскопия. – 2023. – Т.131,
№2. – С.216-221. - Библиогр.:16.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55009
|
34.
Семенов, Т.А. Повышение эффективности
генерации многозарядных ионов высоких
энергий при взаимодействии фемтосекундных
релятивистских лазерных импульсов
со смешанными кластерами KrXe / Т.А.Семенов,
[и др.] // Оптика и спектроскопия. –
2023. – Т.131, №2. –
|
С.222-227.
- Библиогр.:23.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55010
|
35.
Силаев, А.А. Аналитический расчет
плотности тока свободных электронов
на низших гармониках ионизирующего
эллиптически поляризованного лазерного
импульса в присутствии постоянного
электрического поля / А.А.Силаев, [и
др.] // Оптика и спектроскопия. – 2023. –
Т.131, №2. – С.179-182. - Библиогр.:22.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55001
|
36.
Хайрулин, И.Р. Многоуровневая
модель многофотонных процессов в
атоме гелия в сильном лазерном поле:
учет ионизации / И.Р.Хайрулин, [и др.]
// Оптика и спектроскопия. – 2023. –
Т.131, №2. – С.136-140. - Библиогр.:11.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/54994
|
37.
Чащин, М.В. Спектры оптических
гармоник 2 и 3/2 при субрелятивистской
лазерно-плазменной генерации
рентгеновского излучения / М.В.Чащин,
[и др.] // Оптика и спектроскопия. –
2023. – Т.131, №2. – С.186-190. - Библиогр.:22.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55003
|
С
341.2 - Свойства
атомных
ядер
|
38.
Mollaebrahimi, A. Studying
Gamow-Teller Transitions and the Assignment of Isomeric and Ground
States at N = 50 / A.Mollaebrahimi, N.Kurkova, [et al.] //
Physics Letters B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.839. –
P.137833. - Bibliogr.:78.
|
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137833
|
С 342 - Прохождение
частиц и гамма-квантов через вещество
|
39.
Vershinina, T.N. Comparative
Study of Structures and Phase Transitions in Fe–(31−35) at% Ga
Alloys by in Situ Neutron Diffraction / T.N.Vershinina,
N.Yu.Samoylova, S.V.Sumnikov, A.M.Balagurov, V.V.Palacheva,
I.S.Golovin // Journal of Alloys and Compounds [Electronic
resource]. – 2023. – Vol.934. – P.167967. - Bibliogr.:30.
|
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167967
|
С
343 - Ядерные
реакции
|
40.
Lederer-Woods,
C. Corrigendum:
Measurement of 73Ge(n,
)
Cross Sections and Implications for Stellar Nucleosynthesis [Phys.
Lett. B 790 (2019) 458–465] / C.Lederer-Woods, V.Furman,
P.Sedyshev, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. –
2023. – Vol.840. – P.137835. - Bibliogr.:8.
|
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137835
|
41.
Мицук, В.В. Особенности обработки
данных эксперимента по исследованию
протон-протонных корреляций в реакции
d + 1H → n + p + p / В.В.Мицук, [и др.] //
Известия Российской Академии наук.
Серия физическая. – 2023. – Т.87, №1. –
С.148-152. - Библиогр.:9.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822120218
|
С 343 е - Ядерные
реакции с тяжелыми ионами
|
42.
Aboona, B.E. Beam Energy Dependence of the Linear and
Mode-Coupled Flow Harmonics in Au+Au Collisions / B.E.Aboona,
G.Agakishiev, A.Aitbaev, A.Aparin, G.S.Averichev, T.G.Dedovich,
A.Kechechyan, A.A.Korobitsin, R.Lednicky, V.B.Luong, A.Mudrokh,
Y.Panebratsev, O.V.Rogachevsky, E.Shahaliev, M.V.Tokarev, S.Vokal,
[et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2023. –
Vol.839. – P.137755. - Bibliogr.:86.
|
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137755
|
43.
Acharya,
S.
Constraining
Hadronization
Mechanisms
with
+
c
/D0
Production
Ratios
in
Pb–Pb
Collisions
at
s
NN
= 5.02 TeV
/ S.Acharya,
B.Batyunya,
C.Ceballos
Sanchez,
S.Grigoryan,
A.Kondratyev,
L.Malinina,
K.Mikhaylov,
P.Nomokonov,
V.Pozdniakov,
E.Rogochaya,
B.Rumyantsev,
A.Vodopyanov,
[et
al.]
// Physics
Letters
B
[Electronic
resource].
– 2023. – Vol.839.
– P.137796.
- Bibliogr.:68.
|
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137796
|
С 344.1 - Методы и
аппаратура для регистрации элементарных
частиц и фотонов
|
44.
Li, Y. Performance
Analysis and Verification of 14-MeV Fast Neutron Radiography /
Y.Li, [et al.]
|
//
IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2022. – Vol.69, No.11.
– P.2245-2251. - Bibliogr.:23.
|
https://doi.org/10.1109/TNS.2022.3189180
|
С 344.3 - Ядерная
электроника
|
45.
Qin, J. A
Waveform Sampling Prototype ASIC for Picosecond-Level Time
Measurement / J.Qin,
|
[et
al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2022. –
Vol.69, No.11. – P.2271-2279. - Bibliogr.:26.
|
https://doi.org/10.1109/TNS.2022.3216474
|
С 344.4б - Методы
приготовления тонких пленок
|
46.
Козырев, А.Б. Ионно-плазменное
осаждение многокомпонентных пленок
с заданным законом распределения
состава по толщине / А.Б.Козырев, [и
др.] // Журнал технической физики.
Письма. – 2023. – Т.49, №3/4. – С.27-30(№4). -
Библиогр.:13.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/54523
|
47.
Колчин, А.В. Кинетика обратимых
фазовых переходов в тонких пленках
Ge 2 Sb 2 Te 5 при
фемтосекундном лазерном облучении /
А.В.Колчин, [и др.] // Оптика и спектроскопия.
– 2023. – Т.131, №2. – С.145-155. - Библиогр.:25.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/54996
|
48.
Мочалов, Л.А. Получение методом
PECVD тонких пленок сульфида галлия и
изучение их свойств / Л.А.Мочалов, [и
др.] // Журнал физической химии. – 2023.
– Т.97, №1. – С.148-154. - Библиогр.:35.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010211
|
49.
Ракитина, M.A. Расчет разлета мишени
для задач оптимизации лазерного
ускорения ионов
|
/
M.A.Ракитина, [и др.] // Оптика и спектроскопия.
– 2023. – Т.131, №2. – С.191-195. - Библиогр.:11.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55004
|
50.
Смаев, М.П. Формирование периодических
двухфазных структур на поверхности
аморфных пленок Ge 2 Sb 2 Te
5 при воздействии ультракоротких
лазерных импульсов различной
длительности и частоты следования /
М.П.Смаев, [и др.] // Оптика и спектроскопия.
– 2023. – Т.131, №2. – С.196-201. - Библиогр.:
21.
|
http://dx.doi.org/10.21883/OS.2023.02.55005.15-23
|
С 345 - Ускорители
заряженных частиц
|
51.
Сидорин, А.О. Итоги четвертого
этапа пусконаладочных работ на
комплексе NICA
|
/
А.О.Сидорин // Новости ОИЯИ = JINR
News. –
2023. – №2. – С.17-19.
|
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_2-2023-P17.pdf
|
С 349 - Дозиметрия
и физика защиты
|
52.
Haag, D. Personal
Dosimetry in Direct Pulsed Photon Fields with the Dosepix Detector
/ D.Haag,
|
[et
al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2022. –
Vol.69, No.12. – P.2330-2334. - Bibliogr.:26.
|
https://doi.org/10.1109/TNS.2022.3222544
|
53.
Simon, S.L. The
Evidence for Excess Risk of Cancer and Non-Cancer Disease at Low
Doses and Dose Rates / S.L.Simon, [et al.] // Radiation Research.
– 2022. – Vol.198, No.6. – P.615-624. - Bibliogr.:78.
|
https://doi.org/10.1667/RADE-22-00132.1
|
54.
Sproull, M. Prediction
of Total-Body and Partial-Body Exposures to Radiation Using Plasma
Proteomic Expression Profiles / M.Sproull, [et al.] // Radiation
Research. – 2022. – Vol.198, No.6. – P.573-581. -
Bibliogr.:25.
|
https://doi.org/10.1667/RADE-22-00074.1
|
55.
Липатов, Д.Н. Загрязнение 137Cs
в почвах и растениях городских экосистем
вблизи Электростальского завода
тяжелого машиностроения / Д.Н.Липатов,
[и др.] // Радиационная биология.
Радиоэкология. – 2023. – Т.63, №2. –
С.186-198. - Библиогр.:25.
|
https://doi.org/10.31857/S0869803123020066
|
56.
Уткин, Д.Н. Мониторинг 137Cs,
90Sr и 40K в серых лесных
почвах и растениях реперных участков
Владимирской области / Д.Н.Уткин //
Радиационная биология. Радиоэкология.
– 2023. – Т.63, №2. – С.199-210. - Библиогр.:24.
|
https://doi.org/10.31857/S0869803123020121
|
57.
Фесенко, С.В. Динамика коэффициентов
перехода 137Cs в сельскохозяйственную
продукцию после аварии на ЧАЭС: зерно,
картофель и овощи / С.В.Фесенко, [и др.]
// Радиационная биология. Радиоэкология.
– 2023. – Т.63, №2. – С.172-185. - Библиогр.:23.
|
https://doi.org/10.31857/S0869803123020042
|
С 349 а -
Дозиметрия различных видов излучения.
Абсолютные измерения
потоков
|
58.
Andersson, M. IDAC-Alpha:
An Alpha Dosimetry Software for Normal Organs and Tissues
|
/
M.Andersson, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021.
– Vol.195, No.3/4. – P.327-333. - Bibliogr.:14.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab046
|
59.
Chipiga, L. Comparison
of Organ Absorbed Doses in Whole-Body Computed Tomography Scans
|
of
Paediatric and Adult Patient Models Estimated by Different Methods
/ L.Chipiga, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021.
– Vol.195, No.3/4. – P.246-256. - Bibliogr.:33.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab086
|
60.
Hettinger, E. Evaluation
of Model-Based Iterative Reconstruction in Abdominal Computed
Tomography Imaging at Two Different Dose Levels / E.Hettinger, [et
al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.195,
No.3/4. – P.205-211. - Bibliogr.:21.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab010
|
61.
Kataria, B. Image
Quality and Potential Dose Reduction Using Advanced Modeled
Iterative Reconstruction (Admire) in Abdominal Ct - a Review /
B.Kataria, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. –
Vol.195, No.3/4. – P.177-187. - Bibliogr.:23.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab020
|
62.
Little, M.P. Low-Dose
Extrapolation Factors Implied by Mortality and Incidence Data from
the Japanese Atomic Bomb Survivor Life Span Study Data /
M.P.Little, N.Hamada // Radiation Research. – 2022. – Vol.198,
No.6. – P.582-589. - Bibliogr.:45.
|
https://doi.org/10.1667/RADE-22-00108.1
|
63.
Nilsson, I. The
Potential to Use TLD Measurements to Validate the Occupational
Radiation Protection at the Department of Nuclear Medicine /
I.Nilsson, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. –
Vol.195, No.3/4. – P.355-362. - Bibliogr.:9.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab085
|
64.
Sarycheva, S.S. Effective
Dose in Pediatric Interventional Cardiology / S.S.Sarycheva //
Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.195, No.3/4. –
P.273-278. - Bibliogr.:19.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab053
|
65.
Shatskiy, I. Effective
Doses and Radiation Risks from Common Dental Radiographic,
Panoramic and CBCT Examinations / I.Shatskiy // Radiation
Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.195, No.3/4. –
|
P.296-305.
- Bibliogr.:36.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab069
|
66.
Strandberg, L. Evaluation
of Radiation Doses Using Cone Beam Computed Tomography in
Endovascular Aortic Repair and Scoliosis Procedures /
L.Strandberg, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. –
2021. – Vol.195, No.3/4. – P.306-313. - Bibliogr.:7.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab050
|
67.
Svahn, T.M. Effective
Dose and Effect of Dose Modulation for Localizer Radiographs Using
Applied and Alternative Settings on Toshiba/Canon CT Systems /
T.M.Svahn, J.C.Ast // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. –
Vol.195, No.3/4. – P.198-204. - Bibliogr.:9.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab030
|
68.
Tesselaar, E. Measurement
of Skin Dose and Radiation-Induced Changes in Skin
Microcirculation in Chronic Total Occlusion Percutaneous Cardiac
Interventions (CTO-PCI) / E.Tesselaar, [et al.] // Radiation
Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.195, No.3/4. –
P.257-261. - Bibliogr.:18.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab024
|
69.
Thoren, F. Extracolonic
Findings - Identification at Low-Dose CTC / F.Thoren, [et al.] //
Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.195, No.3/4. –
P.188-197. - Bibliogr.:24.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab054
|
70.
Vodovatov, A. Estimation
of the Effective Doses from Typical Fluoroscopic Examinations with
Barium Contrast / A.Vodovatov, [et al.] // Radiation Protection
Dosimetry. – 2021. – Vol.195, No.3/4. – P.264-272. -
Bibliogr.:18.
|
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab059
|
71.
Шаповалов, С.Г. Дозиметрические
показатели поражения пищеварительного
тракта моногастричных животных
инкорпорированными радиоактивными
частицами / С.Г.Шаповалов, Г.В.Козьмин
// Радиационная биология. Радиоэкология.
– 2023. – Т.63, №2. – С.157-171. - Библиогр.:46.
|
https://doi.org/10.31857/S0869803123020091
|
С 349 д - Биологическое
действие излучений
|
72.
Hong, J.A. The
State of Preclinical Modeling for Early Phase Cancer Trials Using
Molecularly Targeted Agents with Radiation / J.A.Hong, [et al.] //
Radiation Research. – 2022. – Vol.198, No.6. – P.625-631. -
Bibliogr.:36.
|
|
73.
Jules, A. Diffuse
Reflectance Spectroscopy of Changes in Tumor Microenvironment in
Response
|
to
Different Doses of Radiation / A.Jules, [et al.] // Radiation
Research. – 2022. – Vol.198, No.6. –
|
P.545-552.
- Bibliogr.:46.
|
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00228.1
|
74.
Kohda, A. Frequencies
of Chromosome Aberrations Are Lower in Splenic Lymphocytes from
Mice Continuously Exposed to Very Low-Dose-Rate Gamma Rays
Compared with Non-Irradiated Control Mice / A.Kohda, [et al.] //
Radiation Research. – 2022. – Vol.198, No.6. – P.639-645. -
Bibliogr.:49.
|
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00159
|
75.
Nie, Q. MG149
Inhibits MOF-Mediated p53 Acetylation to Attenuate X-Ray
Radiation-Induced Apoptosis in H9c2 Cells / Q.Nie, [et al.] //
Radiation Research. – 2022. – Vol.198, No.6. – P.590-598. -
Bibliogr.:40.
|
|
76.
Nojima, H. Effect
of Ablative Dose Irradiation on Redistribution and Radioresponse
in a Mouse Xenograft Model / H.Nojima, [et al.] // Radiation
Research. – 2022. – Vol.198, No.6. – P.632-638. -
Bibliogr.:26.
|
https://doi.org/10.1667/RADE-22-00096.1
|
77.
Singh, V.K. Determination
of Lethality Curve for Cobalt-60 Gamma-Radiation Source in Rhesus
Macaques Using Subject-Based Supportive Care / V.K.Singh, [et al.]
// Radiation Research. – 2022. – Vol.198, No.6. – P.599-614.
- Bibliogr.:43.
|
https://doi.org/10.1667/RADE-22-00101.1
|
78.
Tanaka III, I.B. Life
Span, Cause of Death and Neoplasia in B6C3F1 Mice Exposed In Utero
to Low- and Medium-Dose-Rate Gamma Rays / I.B.Tanaka III, [et al.]
// Radiation Research. – 2022. – Vol.198, No.6. – P.553-572.
- Bibliogr.:67.
|
https://doi.org/10.1667/RADE-22-00131.1
|
79.
Башлыкова, Л.А. Цитогенетические
эффекты в костном мозге животных,
обитающих в условиях повышенного
естественного радиационного фона /
Л.А.Башлыкова, О.В.Раскоша
|
//
Радиационная биология. Радиоэкология.
– 2023. – Т.63, №2. – С.128-137. - Библиогр.:43.
|
https://doi.org/10.31857/S0869803123010034
|
80.
Бондаренко, Е.В. Кинетика прорастания
семян как информативный показатель
для оценки воздействия ионизирующего
излучения (на примере АБК-мутантных
линий Arabidopsis Thaliana)
|
/
Е.В.Бондаренко, [и др.] // Радиационная
биология. Радиоэкология. – 2023. – Т.63,
№2. – С.146-156. - Библиогр.:31.
|
https://doi.org/10.31857/S0869803123020030
|
81.
Найдич, В.И. Юбилейная конференция
"Актуальные проблемы радиационной
биологии. К 60-летию создания Научного
совета РАН по радиобиологии" (25 –
27 октября 2022 г., Дубна, ОИЯИ)
|
/
В.И.Найдич // Радиационная биология.
Радиоэкология. – 2023. – Т.63, №2. –
С.213-219.
|
https://doi.org/10.31857/S0869803123020054
|
82.
Толстых, Е.И. Зависимость частоты
транслокаций в лимфоцитах крови от
дозы и возраста на начало облучения
у жителей прибрежных сел реки Теча /
Е.И.Толстых, [и др.] // Радиационная
биология. Радиоэкология. – 2023. – Т.63,
№2. – С.115-127. - Библиогр.:30.
|
https://doi.org/10.31857/S086980312302011X
|
83.
Шишкина, Л.Н. Минорные фракции
фосфолипидов в механизме адаптации
диких грызунов к повышенному
радиационнному фону / Л.Н.Шишкина,
А.Г.Кудяшева // Радиационная биология.
Радиоэкология. – 2023. – Т.63, №2. –
С.138-145. - Библиогр.:28.
|
https://doi.org/10.31857/S0869803123020108
|
С 349.1 - Действие
излучения на материалы
|
84.
Clark, L.T. Total
Ionizing Dose Impact on 22-nm FD-SOI Ring Oscillator Current and
Frequency
|
/
L.T.Clark, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. –
2022. – Vol.69, No.12. – P.2305-2313. - Bibliogr.:22.
|
https://doi.org/10.1109/TNS.2022.3221627
|
85.
Gian, E. The
Effects of Displacement Damage on Ionization Effect in SiO
2 Layer of Bipolar Transistor /
E.Gian, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. –
2022. – Vol.69, No.11. –
|
P.2229-2235.
- Bibliogr.:28.
|
https://doi.org/10.1109/TNS.2022.3212883
|
86.
Tiwari, M.K. Comparison
of Gamma Radiation Effects on CCD Cameras Under Different Bias
Conditions Using Image Analysis Techniques / M.K.Tiwari, [et al.]
// IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2022. – Vol.69,
No.12. – P.2297-2304. - Bibliogr.:16.
|
https://doi.org/10.1109/TNS.2022.3222714
|
87.
Wei, J. Impact
of Ring-Shaped Collector Contact on Total Ionizing Dose
Susceptibility of Vertical
|
n-p-n
Bipolar Transistors / J.Wei, [et al.] // IEEE Transactions on
Nuclear Science. – 2022. – Vol.69, No.11. – P.2222-2228. -
Bibliogr.:34.
|
https://doi.org/10.1109/TNS.2022.3213042
|
|
88.
Zhang, R. Bias
Dependence of Total Ionizing Dose Response in UTBB FD-SOI
Transistors
|
/
R.Zhang, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. –
2022. – Vol.69, No.12. – P.2314-2323. - Bibliogr.:32.
|
https://doi.org/10.1109/TNS.2022.3219432
|
89.
Zuo, Y. Monte
Carlo Simulation of Transient Response of Coaxial Cable Irradiated
by Intense Pulsed Gamma Rays / Y.Zuo, [et al.] // IEEE
Transactions on Nuclear Science. – 2022. – Vol.69, No.11. –
P.2236-2244. - Bibliogr.:28.
|
https://doi.org/10.1109/TNS.2022.3216114
|
90.
Асламазова, Т.Р. Влияние УФ-облучения
на диссипативные процессы, протекающие
в полиакрилатах различной эластичности
/ Т.Р.Асламазова, [и др.] // Журнал
физической химии. – 2023. – Т.97, №1. –
С.155-165. - Библиогр.:24.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024422120032
|
С 353 - Физика плазмы
|
91.
Сидоров, А.В. Особенности пробоя
тяжелых инертных газов в сфокусированном
пучке излучения Новосибирского лазера
на свободных электронах / А.В.Сидоров,
[и др.] // Журнал технической физики.
Письма. – 2023. – Т.49, №3/4. – С.19-21(№3). -
Библиогр.:15.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/54460
|
С 37 - Оптика
|
92.
Андреев, А.А. Усиление угловой
дисперсии лазерных гармоник высокого
порядка при взаимодействии с плотными
плазменными кластерами / А.А.Андреев,
Л.А.Литвинов // Оптика и спектроскопия.
– 2023. – Т.131, №2. – С.270-279. - Библиогр.:8.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55019
|
93.
Безруков, П.А. Фотокаталитическое
разложение растворов метилового
оранжевого на поверхности нанопористых
слоев меди, серебра и их йодидов /
П.А.Безруков, [и др.] // Оптика и
спектроскопия. – 2023. – Т.131, №2. –
С.228-232. - Библиогр.:19.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55011
|
94.
Богацкая, А.В. Резонансное
туннелирование электромагнитных
сигналов в присутствии статического
магнитного поля в задаче преодоления
радиоблокировки летательных аппаратов
|
/
А.В.Богацкая, [и др.] // Оптика и
спектроскопия. – 2023. – Т.131, №2. –
С.238-240. - Библиогр.:14.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55013
|
95.
Гулина, Ю.С. Оптимальные схемы
трассировки лучей в среднем ИК диапазоне
через основные модельные формы
неограненных и ограненных алмазов /
Ю.С.Гулина, [и др.] // Оптика и спектроскопия.
– 2023. – Т.131, №2. – С.247-253. - Библиогр.:18.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55015
|
96.
Кашапов, А.И. Оптический дифференциатор
второго порядка на основе композитной
структуры металл–диэлектрик–металл
/ А.И.Кашапов, [и др.] // Известия Российской
Академии наук. Серия физическая. –
2023. – Т.87, №1. – С.19-24. - Библиогр.:12.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700034
|
97.
Киняевский, И.О. Влияние фокусировки
на нестационарное ВКР 0.3 ps лазерных
импульсов в кристалле BaWO 4 с
самозаправкой ФСМ / И.О.Киняевский, [и
др.] // Оптика и спектроскопия. – 2023. –
Т.131, №2. – С.202-206. - Библиогр.:14.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55006
|
98.
Крючков, С.В. Флоке-спектр дираковского
кристалла в поле импульсного излучения
/ С.В.Крючков, [и др.] // Известия Российской
Академии наук. Серия физическая. –
2023. – Т.87, №1. – С.44-48. - Библиогр.:23.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700083
|
99.
Кулагин, В.В. Радиофотонный
оптимальный фильтр для быстрой
обработки сверхширокополосного
входного сигнала / В.В.Кулагин, [и др.]
// Известия Российской Академии наук.
Серия физическая. – 2023. – Т.87, №1. –
С.49-55. - Библиогр.: 11.
|
https://doi.org/10.3103/S1062873822700095
|
100.
Левин, Г.Г. Восстановление фазы
волнового фронта на основе фотометрических
и интерференционных измерений /
Г.Г.Левин, [и др.] // Оптика и спектроскопия.
– 2023. – Т.131, №2. – С.280-286. - Библиогр.:20.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55020
|
101.
Пастернак, Д.Г. Люминесцентные
свойства индивидуальных центров
кремний-вакансия в CVD-наноалмазах,
выращенных на различных подложках /
Д.Г.Пастернак, [и др.] // Оптика и
спектроскопия. – 2023. – Т.131, №2. –
С.233-237. - Библиогр.:7.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55012
|
102.
Смирнов, Н.А. Твердотельная
ZnSe-иммерсия для визуализации дефектов
внутри алмаза
|
/
Н.А.Смирнов, [и др.] // Оптика и спектроскопия.
– 2023. – Т.131, №2. – С.241-246. - Библиогр.:24.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55014
|
103.
Сцепуро, Н.Г. Пространственно-спектральная
фильтрация светового поля с помощью
фазового модулятора света / Н.Г.Сцепуро,
М.С.Ковалев // Оптика и спектроскопия.
– 2023. – Т.131, №2. – С.160-169. - Библиогр.:32.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/54998
|
С 4 - Химия
|
104.
Минеев, А. Про запас... (о развитии
систем накопления энергии) / А.Минеев
// Квант. – 2023. – №4. – С.2-13.
|
https://doi.org/10.4213/kvant20230401
|
С 44 - Аналитическая
химия
|
105.
Bukhdruker, S. Structural
Insights into the Effects of Glycerol on Ligand Binding to
Cytochrome P450 / S.Bukhdruker, A.Rogachev, V.Borshchevskiy,
[a.o.] // Acta Crystallographica Sect. D [Electronic resource]. –
2023. – Vol.79, Pt.1. – P.66-77. - Bibliogr.:p.73-77.
|
https://doi.org/10.1107/S2059798322011019
|
106.
Шмуклер, Л.Э. Мембраны на основе
PVdF-HFP и алкиламмониевых протонных
ионных жидкостей: термические и
транспортные свойства / Л.Э.Шмуклер,
[и др.] // Журнал физической химии. –
2023. – Т.97, №1. – С.166-174. - Библиогр.:42.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010272
|
С 45 - Физическая
химия
|
107.
Агеева, Л.С. Взаимодействие ионов
платиновых и переходных металлов с
|
2(4)-аминопиридинами
в водных растворах в условиях,
приближенных к процессам их
экстракционного выделения и разделения
/ Л.С.Агеева, [и др.] // Журнал физической
химии. – 2023. – Т.97, №1. – С.55-65. -
Библиогр.:34.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010028
|
108.
Галль, Л.Н. О физико-химических
свойствах воды в цитоплазме клеток
растений / Л.Н.Галль, [и др.] // Журнал
физической химии. – 2023. – Т.97, №1. –
С.8-12. - Библиогр.:18.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010089
|
109.
Голубина, Е.Н. От гидрофильности
к гидрофобности поверхности. Варьирование
смачиваемости материала на подложке
за счет локального колебательного
воздействия при межфазном синтезе
материала / Е.Н.Голубина, Н.Ф.Кизим //
Журнал физической химии. – 2023. – Т.97,
№1. – С.75-80. - Библиогр.:24.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010107
|
110.
Гринева, О.В. Активационные
характеристики вязкого течения
растворов вода–ацетон–метилэтилкетон
с большим содержанием воды: сравнение
с растворами вода–спирт–ацетон
|
/
О.В.Гринева // Журнал физической химии.
– 2023. – Т.97, №1. – С.81-88. - Библиогр.:16.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010119
|
111.
Деревеньков, И.А. Механизмы реакций
кобаламинов с диазениумдиолатом
диэтиламина в нейтральных водных
растворах / И.А.Деревеньков, [и др.] //
Журнал физической химии. – 2023. – Т.97,
№1. – С.66-70. - Библиогр.:22.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010053
|
112.
Добрыднев, С.В. Степень растворения
гидроксида никеля (II) в смесях водных
растворов аммиака и гидрокарбоната
аммония / С.В.Добрыднев, [и др.] // Журнал
физической химии. – 2023. – Т.97, №1. –
С.71-74. - Библиогр.:18.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010065
|
113.
Исаева, В.А. Константы устойчивости
комплексов кобальта(II) с глицилглицинат-ионом
в водно-ацетоновых растворах /
В.А.Исаева, [и др.] // Журнал физической
химии. – 2023. – Т.97, №1. – С.89-94. -
Библиогр.:40.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010132
|
С 45 а - Термодинамические
величины элементов и соединений
|
114.
Лысенко, В.А. Термодинамическое
моделирование системы Bi–Ga–Zn /
В.А.Лысенко
|
//
Журнал физической химии. – 2023. – Т.97,
№1. – С.139-143. - Библиогр.:21.
|
https://doi.org/10.1134/S003602442301020X
|
115.
Павленко, А.С. Экспериментальное
исследование и термодинамическое
моделирование тройной системы Ag–In–Pd
/ А.С.Павленко, [и др.] // Журнал физической
химии. – 2023. – Т.97, №1. – С.46-54. -
Библиогр.:14.
|
https://doi.org/10.1134/S0036024423010235
|
28.0 - Биология
|
116.
Академику РАН Ильину Леониду Андреевичу
– 95 лет // Радиационная биология.
Радиоэкология. – 2023. – Т.63, №2. –
С.220-222.
|
https://doi.org/10.31857/S0869803123020145
|
117.
Юрий Евгеньевич Дубровá (13 апреля 1955
– 26 января 2023) // Радиационная биология.
Радиоэкология. – 2023. – Т.63, №2. –
С.223-224.
|
https://doi.org/10.31857/S0869803123020078
|
28.08 - Экология
|
118.
Борняков, С.А. О подобии деформационных
процессов перед ледовыми ударами и
тектоническими землетрясениями /
С.А.Борняков, [и др.] // Доклады Российской
Академии Наук. Науки о Земле. – 2023. –
Т.509, №2. – С.243-249. - Библиогр.:12.
|
https://doi.org/10.1134/S1028334X22602097
|
119.
Лукин, С.В. Агроэкологическая
оценка содержания тяжелых металлов
и мышьяка в чернозёме обыкновенном
Центрально-Чернозёмного района России
/ С.В.Лукин // Доклады Российской Академии
Наук. Науки о Земле. – 2023. – Т.509, №2. –
С.283-288. - Библиогр.:20.
|
https://doi.org/10.1134/S1028334X22602024
|
120.
Малиновская, Е.А. О вертикальном
распределении пылевого аэрозоля в
условиях слабых и умеренных ветров /
Е.А.Малиновская, [и др.] // Доклады
Российской Академии Наук. Науки о
Земле. – 2023. – Т.509, №2. – С.250-258. -
Библиогр.:20.
|
https://doi.org/10.1134/S1028334X22602176
|
121.
Спивак, А.А. Геофизические эффекты
активной стадии извержения вулкана
Стромболи 09.10.2022 г. / А.А.Спивак, [и др.]
// Доклады Российской Академии Наук.
Науки о Земле. – 2023. – Т.509, №2. –
С.237-242. - Библиогр.:12.
|
https://doi.org/10.1134/S1028334X22602061
|
СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ
ЖУРНАЛОВ
|
1.
Acta Crystallographica Sect. D [Electronic resource]. – 2023. –
Vol.79, Pt.1. – Electronic journal. - Title from the title
screen.
|
2.
IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2022. – Vol.69, No.11.
– P.2205-2280.
|
3.
IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2022. – Vol.69, No.12.
– P.2281-2360.
|
4.
Journal of Alloys and Compounds [Electronic resource]. – 2023. –
Vol.934. – Electronic journal. - Title from the title screen.
|
5.
Physica A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.615. –
Electronic journal. - Title from the title screen.
|
6.
Physica B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.655. –
Electronic journal. - Title from the title screen.
|
7.
Physics Letters B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.839. –
Electronic journal. - Title from the title screen.
|
8.
Physics Letters B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.840. –
Electronic journal. - Title from the title screen.
|
9.
Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.195, No.3/4. –
P.133-464. - Special Issue.
|
10.
Radiation Research. – 2022. – Vol.198, No.6. – P.545-646.
|
11.
Доклады Российской Академии Наук.
Науки о Земле. – 2023. – Т.509, №2. –
С.141-288.
|
12.
Журнал технической физики. Письма. –
2023. – Т.49, №3/4.
|
13.
Журнал физической химии. – 2023. – Т.97,
№1. – С.1-190.
|
14.
Известия Российской Академии наук.
Серия физическая. – 2023. – Т.87, №1. –
С.1-152.
|
15.
Квант. – 2023. – №4.
|
16.
Новости ОИЯИ = JINR News. – 2023. – №2. –
С.1-84.
|
17.
Оптика и спектроскопия. – 2023. – Т.131,
№2. – С.133-302.
|
18.
Радиационная биология. Радиоэкология.
– 2023. – Т.63, №2. – С.113-224.
|