Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

12.07 Обращение фронта и времени, адаптивные системы

 

Крутянский Л.М., Брысев А.П., Клопотов Р.В. «Одновременный нагрев двух локальных областей фантома биоткани за счет самонацеливания ультразвуковых пучков с обращенным волновым фронтом» Письма в ЖЭТФ, 102, № 1, с. 64-67 (2015)

Экспериментально продемонстрирован одновременный нагрев двух локальных областей поглощающей среды сфокусированными на них ультразвуковыми пучками с обращенным фронтом. В качестве среды использовался полимерный фантом биоткани, содержащий две рассеивающие звук небольшие воздушные полости и облучаемый “пробным” ультразвуковым пучком на частоте 5 МГц. Рассеянное поле попадало на параметрическое устройство обращения волнового фронта ультразвука. Обращенное и усиленное поле самосогласованным образом фокусировалось на рассеиватели, что вызывало нагрев среды за счет поглощения энергии ультразвука. При этом величина нагрева в данных областях составила около 5°С за 70 с. В остальном объеме фантома наблюдалось лишь незначительное повышение температуры за счет эффекта теплопроводности. Отмечается возможное использование реализованного эффекта в медицинских приложениях фазосопряженных ультразвуковых пучков.

Письма в ЖЭТФ, 102, № 1, с. 64-67 (2015) | Рубрики: 05.11 12.07

 

Мошкин В.В., Мошкина А.В., Преображенский В.Л. «Каскадная генерация волны с обращенным фронтом в магнитоупорядоченной акустической среде» Известия РАН. Серия физическая, 79, № 10, с. 1401-1405 (2015)

Приведены результаты эспериментального и теоретического исследования каскадного процесса генерации второй акустической гармоники с одновременным параметрическим обращением ее волнового фронта в кристалле антиферромагнетика α-Fe2O3 в поперечном электромагнитном поле. Определены необходимые условия генерации при изменениях направления намагничивания относительно кристаллографических осей и направления распространения поперечного звука. Наблюдаемый эффект обусловлен магнитоупругим взаимодействием и описывается в рамках теории гигантского эффективного упругого ангармонизма магнетиков.

Известия РАН. Серия физическая, 79, № 10, с. 1401-1405 (2015) | Рубрики: 06.16 12.07

 

Буров В.А., Дмитриев К.В., Логинов С.В., Румянцева О.Д. «Экспериментальное обнаружение термоакустических источников методом фокусирующей корреляционной томографии» Известия РАН. Серия физическая, 79, № 10, с. 1413-1419 (2015)

Предложена схема экспериментальной установки для фокусированного приема термоакустических полей с их последующей корреляционной обработкой. Для данной схемы оценено отношение сигнал/помеха, и приведены результаты экспериментов по корреляционному обнаружению сигналов от квазитермоакустического и термоакустического источников.

Известия РАН. Серия физическая, 79, № 10, с. 1413-1419 (2015) | Рубрики: 06.18 12.07

 

Кравчун П.Н. «Метод геоакустической инверсии в задаче восстановления параметров неоднородного слоистого дна мелкого моря на коротких трассах» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 446-448 (2012)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 446-448 (2012) | Рубрики: 07.14 12.07

 

Орлов В.В., Коваленко А.Ю. «Компьютеризированные системы адаптивного обнаружения и распознавания акустических сигналов в условиях кратковременных помех» Труды 11 Международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии" (СИЭТ-2010), Одесса, 24–28 мая, 2010. Т. 1, с. 163 (2011)

Труды 11 Международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии" (СИЭТ-2010), Одесса, 24–28 мая, 2010. Т. 1, с. 163 (2011) | Рубрика: 12.07

 

Пилипецкий Н.Ф., Сударкин А.Н., Шкунов В.В. «Обращение волнового фронта мерцающей поверхностью» Квантовая электроника, 9, № 4, с. 835-837 (1982)

Предложен новый метод обращения волнового фронта световых или акустических волн. Он состоит в модуляции отражающих свойств поверхности с частотой, вдвое большей частоты обращаемого сигнала.

Квантовая электроника, 9, № 4, с. 835-837 (1982) | Рубрика: 12.07