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 PbPb 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.