Гордиенко В.А., Гордиенко Т.В., Краснописцев Н.В., Некрасов В.Н. «Векторно-фазовые методы и создание перспективных акустических систем нового поколения» Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, № 2, с. 3-21 (2014)
Обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных исследований, цель которых – обоснование потенциальных возможностей векторно-фазовых методов при решении различных прикладных задач гидроакустики. Эти исследования во многом способствовали активному внедрению векторно-фазовых методов в практику гидроакустических измерений. Преимущества векторно-фазовых методов, особенно в гидроакустике, проявляются прежде всего при существенном ограничении области пространства для размещения их в среде. В случае размещения одиночного комбинированного приемного модуля (КПМ) имеет место качественный скачок, который состоит в появлении нового "качества" у точечной приемной системы – возможности определения местоположения источника звука. Другая особенность использования КПМ – возможность применения принципиально новых (по отношению к системам на базе гидрофонов) алгоритмов обработки информации, основанных на прямом измерении потока акустической энергии (мощности), т. е. выделении той ее части, которая обусловлена анизотропией поля или наличием в среде сосредоточенных источников.
Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, № 2, с. 3-21 (2014) | Рубрика: 04.14
Шахпаронов В.М. «Методики решения системы нелинейных уравнений колебаний для определения гравитационной постоянной» Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, № 2, с. 60-66 (2014)
Рассмотрены методики решения системы нелинейных уравнений колебаний. Показана перспектива расширения функциональных возможностей имеющихся методик для определения гравитационной постоянной G при несферичной форме взаимодействующих тел. Проанализирована работа, описанная в ДАН СССР, т. 245, №3 за 1979 г. Зависимость значений G от позиций притягивающих масс можно объяснить наличием парамагнитного эффекта. Его имитация точечной массой с определением ее величины и положения привела к получению стандартного значения G.
Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, № 2, с. 60-66 (2014) | Рубрика: 05.02
Гордиенко В.А., Гордиенко Т.В., Задорожный С.С., Исайчев С.А., Учаев А.В., Амосов М.А. «Некоторые особенности восприятия слуховыми нейронами низкочастотных сигналов» Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, № 2, с. 88-97 (2014)
Рассмотрены некоторые особенности восприятия слуховыми нейронами человека инфразвуковых колебаний, генерируемых изменением частоты и громкости звукослышимого диапазона. Показано, что слуховые нейроны реагируют на громкостную огибающую, выделяя соответствующие инфразвуковые частоты для последующей их обработки. Данный механизм возможен, если ухо работает в нелинейном режиме, производя детектирование с последующим временным усреднением не менее 40–50 мс. При совпадении частоты звукового кода с каким-либо ритмом головного мозга может возникнуть резонанс, увеличивающий амплитуду соответствующего ритма.
Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, № 2, с. 88-97 (2014) | Рубрика: 13.06

