Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Ж

Жабин О.И.

 

Бабкин С.Г., Вальцев С.В., Гаврик С.В., Емельяненко А.А., Жабин О.И., Самохвалов А.И. «Разработка технологически эффективной конструкции корпусов приборов гидроакустической связи» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 170-173 (2012)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 170-173 (2012) | Рубрики: 10.06 07.17

Жаров В.П.

 

Гоменюк А.С., Жаров В.П., Огурок Д.Д., Рябов Е.А., Туманов О.А., Шайдуров В.О. «Оптико-акустическое детектирование малых концентраций молекул фтористого водорода, окиси азота и двуокиси углерода в газах излучением импульсного лазера на фтористом водороде» Квантовая электроника, 1, № 8, с. 1805-1811 (1974)

Представлены экспериментальные результаты по детектированию микроконцентраций молекул HF, NO и CO2 в воздухе и азоте оптико-акустическим методом с использованием импульсного лазера на HF. Минимально детектируемая концентрация составляет 1 ч. примеси на 106 ч. воздуха. Рассмотрена абсолютная калибровка регистрирующей системы по поглощению импульсного СО2-лазера в эталонной смеси CO2 + N2.

Квантовая электроника, 1, № 8, с. 1805-1811 (1974) | Рубрика: 06.17

Анзин В.Б., Глушков М.В., Жаров В.П., Косичкин Ю.В., Шайдуров В.О., Широков А.М. «Применение перестраиваемого по частоте инжекционного лазера на GaAs для оптико-акустического детектирования поглощения молекул фтористого водорода» Квантовая электроника, 2, № 7, с. 1403-1408 (1975)

Рассматривается применение перестраиваемого по частоте импульсного инжекционного лазера на GaAs для измерения слабых полос поглощения молекул. Перестройка по частоте осуществляется изменением величины гидростатического давления и тока. Чувствительность примененного для регистрации поглощения оптико-акустического детектора равна 2,5·10–12 Дж·см«, что позволяет при энергии в импульсе 10–8–10–6 Дж регистрировать поглощение в газах на уровне 10–3–10–5 см–1. Приводятся результаты экспериментальных измерений второго обертона молекул HF.

Квантовая электроника, 2, № 7, с. 1403-1408 (1975) | Рубрика: 06.17

Гоменюк А.С., Жаров В.П., Летохов В.С., Рябов Е.А. «Лазерный оптико-акустический метод измерения относительного содержания изотопов в молекулах» Квантовая электроника, 3, № 2, с. 369-373 (1976)

Предлагается новый метод измерения относительного содержания изотопов в молекулах с помощью лазерных спектрофонов. Приводятся описание и принцип действия экспериментальной установки, основанный на компенсационном методе измерения с использованием лазерного излучения на двух частотах с периодическим сравнением сигналов в двух спектрофонах. Представлены результаты экспериментального измерения вариации отношения изотопов 10B и 11B. Обсуждается вопрос о предельной чувствительности предложенного метода измерения, которая при мощности лазеров около 1 Вт принципиально позволяет измерять отклонение изотопного состава молекулы от эталонного до 10–4%.

Квантовая электроника, 3, № 2, с. 369-373 (1976) | Рубрика: 06.17

Баграташвили В.Н., Жаров В.П., Лобко В.В. «Пространственное разрешение лазерных оптико-акустических детекторов» Квантовая электроника, 5, № 3, с. 637-641 (1978)

Впервые рассмотрено и экспериментально исследовано пространственное разрешение лазерных оптико-акустических детекторов с конденсаторным микрофоном. Показано, что значительного пространственного разрешения можно достичь введением буферных объемов и демпфирующих диафрагм. При этом оптико-акустические сигналы из области вне диафрагм существенно ослабляются и задерживаются во времени. Оптико-акустические детекторы с высоким пространственным разрешением позволяют за счет пространственно-временной селекции оптико-акустических сигналов повысить их концентрационную чувствительность, а также дают возможность проводить корректные измерения поглощения в сфокусированных полях.

Квантовая электроника, 5, № 3, с. 637-641 (1978) | Рубрика: 06.17

Жаров В.П., Кольяков С.Ф., Малявкин Л.П., Соловьев А.А., Чередниченко О.Б. «Оптико-акустическая спектроскопия газов с использованием параметрического генератора света на кристалле LiNbO3» Квантовая электроника, 11, № 12, с. 2497-2499 (1984)

Сообщается о первом применении оптико-акустического метода с параметрическим генератором света для регистрации спектров поглощения атмосферных загрязнителей в спектральном диапазоне 2,2–3,6 мкм (на примере молекул пропана и этана). Сделаны оценки чувствительности и линейности используемой измерительной схемы. Даны рекомендации по усовершенствованию схемы для идентификации отдельных углеводородов в сложных смесях.

Квантовая электроника, 11, № 12, с. 2497-2499 (1984) | Рубрика: 06.17

Бродниковский А.М., Жаров В.П., Коротеев Н.И. «Оптико-акустическая спектроскопия комбинационного рассеяния света в молекулярных газах» Квантовая электроника, 12, № 12, с. 2422-2430 (1985)

Теоретически и экспериментально исследованы достоинства и недостатки нового метода нелинейной лазерной спектроскопии - оптико-акустической спектроскопии комбинационного рассеяния (ОАСКР). Рассмотрены физические процессы, лежащие в основе ОАСКР. Предложена встречная геометрия взаимодействия пучков света в ОАСКР, позволяющая существенно повысить (не менее, чем на порядок) уровень регистрируемого сигнала по сравнению с однонаправленной схемой взаимодействия, применявшейся ранее. Обсуждается влияние насыщения исследуемого комбинационно-активного перехода под действием двухчастотной накачки на информацию, извлекаемую из спектров ОАСКР. Экспериментально показана высокая чувствительность и избирательность схемы ОАСКР при исследовании чистых молекулярных газов и их смесей.

Квантовая электроника, 12, № 12, с. 2422-2430 (1985) | Рубрика: 06.17

Жаров В.П., Негин А.Е., Симановский Я.О. «Импульсный оптико-акустический эффект в аэрозолях» Квантовая электроника, 16, № 1, с. 98-99 (1989)

Экспериментально исследован оптико-акустический эффект в водных аэрозолях при воздействии излучения импульсного CO2-лазера. Обнаружено насыщение оптико-акустического сигнала при плотности энергии лазерного излучения более 5 Дж/см2, обусловленное изменением дисперсного состава аэрозоля в течение лазерного импульса.

Квантовая электроника, 16, № 1, с. 98-99 (1989) | Рубрика: 06.17

Жданова Н.С.

 

Абалакин И.В., Жданова Н.С., Козубская Т.К. «Численное исследование влияния формы дефлектора на свойства течения» Тезисы докладов Четвертой открытой Всероссийской конференции по аэроакустике. (29 сентября –1 октября 2015 г.), с. 239-240 (2015)

Исследуется дозвуковое обтекание препятствия, расположенного поперек набегающего потока, вязким сжимаемым газом.

Тезисы докладов Четвертой открытой Всероссийской конференции по аэроакустике. (29 сентября –1 октября 2015 г.), с. 239-240 (2015) | Рубрика: 08.11

Железный В.Б.

 

Железный В.Б. «Сопоставление энтропийных сил в акустике и других областях физики» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 195-198 (2012)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 195-198 (2012) | Рубрика: 04.01

Железный В.Б. «Причина неприменимости в гидроакустической технике параметрических приемников» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 434-437 (2012)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 434-437 (2012) | Рубрика: 07.19

Железняк М.И.

 

Железняк М.И., Кантаржи И.Г., Сорокин М.В., Поляков А.И. «Резонансные характеристики акваторий морских портов» Инженерно-строительный журнал, № 5, с. 3-19 (2015)

Рассмотрены современные методы определения режима низкочастотных колебаний в порту, вызывающих явление тягуна, на примере проектируемых портов: сухогрузного района морского порта Тамань и морского порта Геленджик. Для этих портов была выполнена проверка тягуноопастности согласно существующей нормативной методике, которая использует серьезные упрощения. С целью получения резонансных характеристик акваторий портов был выполнен расчет низкочастотных волновых процессов в порту с помощью спектральной модели SWASH. В результате были получены данные о резонансных свойствах различных районов акваторий портов, важные для их проектирования. На входе в порт моделировался «белый шум», определялись коэффициенты усиления компонент спектра на важных частотах. Показано, что предлагаемый подход позволяет получить частотные резонансные характеристики проектируемого порта. При развитии подхода возможно получение и энергетических резонансных характеристик.

Инженерно-строительный журнал, № 5, с. 3-19 (2015) | Рубрика: 10.06

Желнин Д.О.

 

Рассказов И.Ю., Мигунов Д.С., Аникин П.А., Гладырь А.В., Терешкин А.А., Желнин Д.О. «Геоакустический портативный прибор нового поколения для оценки удароопасности массива горных пород» Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, № 3, http://www.misd.ru/publishing/jms/numbers/2015/a3_2015/ (2015)

Рассмотрены технические характеристики и конструктивные особенности цифрового геоакустического портативного прибора локального контроля геомеханического состояния массива горных пород нового поколения. Приведены результаты натурного применения прибора в удароопасных условиях и показаны его возможности для эффективной экспресс-оценки процесса деформирования краевых частей горного массива.

Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, № 3, http://www.misd.ru/publishing/jms/numbers/2015/a3_2015/ (2015) | Рубрика: 09.05

Желтов П.В.

 

Желтов П.В., Семенов В.И. «Применение быстрого непрерывного вейвлет-преобразования для исследования акустических сигналов» Вестник Чувашского университета, № 3, с. 309-312 (2010)

Предложен алгоритм вычисления обратного непрерывного вейвлет-преобразования, который позволяет реконструировать звуковой сигнал с высокой скоростью и точностью. Приведены результаты его тестирования с использованием коэффициента корреляции, вычисляемого по формуле Пирсона.

Вестник Чувашского университета, № 3, с. 309-312 (2010) | Рубрика: 12.01

Жиленко Д.Ю.

 

Жиленко Д.Ю., Кривоносова О.Э. «Определение волновой структуры замкнутых течений с неравномерным вращением границ методом мгновенной разности фаз» Доклады академии наук, 464, № 4, с. 417-420 (2015)

Рассматриваются нестационарные осесимметричные течения вязкой несжимаемой жидкости в сферическом слое, образующиеся при модуляции скорости вращения одной из сферических границ. Волновые структуры таких течений исследуются методом, основанным на определении мгновенных разностей фаз между скоростью сферы и азимутальной скоростью в каждой точке течения. Установлена стационарность распределения мгновенной разности фаз в меридиональной плоскости течений. Показана возможность применения метода при очень малых амплитудах колебаний.

Доклады академии наук, 464, № 4, с. 417-420 (2015) | Рубрика: 05.09

Жиряков Б.М.

 

Веселовский И.А., Жиряков Б.М., Коротченко А.И., Самохин А.А. «Влияние фазовых переходов на фотоакустический эффект при воздействии лазерного излучения на конденсированные среды» Квантовая электроника, 12, № 2, с. 381-382 (1985)

Экспериментально исследуются акустические возмущения, возникающие в поглощающих конденсированных средах при действии на их поверхность лазерных импульсов. Впервые зарегистрированы изменения формы фотоакустического сигнала давления, которые могут быть связаны с плавлением облучаемого вещества.

Квантовая электроника, 12, № 2, с. 381-382 (1985) | Рубрики: 06.17 06.20

Жора В.Д.

 

Баклаев К.К., Воробьев А.В., Жора В.Д. «Низкоомные акустические мембраны на полиимидной основе» Труды 14 Международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии (СИЭТ-2013)", Одесса, 27–31 мая, 2013. Т. 2, с. 248-250 (2013)

Труды 14 Международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии (СИЭТ-2013)", Одесса, 27–31 мая, 2013. Т. 2, с. 248-250 (2013) | Рубрика: 04.11

Жостков Р.А.

 

Гусев В.А., Жостков Р.А. «Трансформация распространяющихся вертикально вверх интенсивных акустических волн в изотермической атмосфере» Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 51, № 5, с. 587-597 (2015)

На основе аналитических решений исследованы особенности распространения акустических волн конечной амплитуды в модели изотермической вязкой стратифицированной атмосферы. Выведены обобщения уравнений Хохлова–Заболотской и Бюргерса для стратифицированной атмосферы. Найдено автомодельное решение обобщенного уравнения Бюргерса с переменной вязкостью. Построено асимптотическое решение для начального синусоидального возмущения. Полученные решения применимы для анализа сейсмоиндуцированных акустических полей в широком частотном диапазоне.

Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 51, № 5, с. 587-597 (2015) | Рубрика: 08.04

Жуков А.И.

 

Халецкий Ю.Д., Жуков А.И., Почкин Я.С. «Исследование акустических характеристик моделей биротативных вентиляторов в заглушенной камере стенда ЦЗА ЦИАМ» Тезисы докладов 2 Всероссийской открытой конференции по авиационной акустике, Москва, сент., 2011, с. 23-24 (2011)

Тезисы докладов 2 Всероссийской открытой конференции по авиационной акустике, Москва, сент., 2011, с. 23-24 (2011) | Рубрики: 04.14 10.06

Жуков А.И., Почкин Я.С., Халецкий Ю.Д. «Исследование акустической эффективности комбинированных глушителей переднего шума вентиляторов ТРДД» Тезисы докладов 2 Всероссийской открытой конференции по авиационной акустике, Москва, сент., 2011, с. 25 (2011)

Тезисы докладов 2 Всероссийской открытой конференции по авиационной акустике, Москва, сент., 2011, с. 25 (2011) | Рубрика: 10.08

Жуков В.Б.

 

Жуков В.Б. «Оценка помехи, принимаемой боковым полем корабельной гидроакустической антенны» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 119-121 (2012)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 119-121 (2012) | Рубрика: 07.19

Жуков В.Б. «Поле плоской круглой антенны» Гидроакустика, № 20, http://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA20.pdf (2014)

Рассмотрен вопрос о поле в ближней зоне и зоне Френеля плоского круглого поршня, расположенного в бесконечном жестком экране. Получено аналитическое решение. Ключевые слова: гидроакустическая антенна, поле излучения, ближняя зона, зона Френеля.

Гидроакустика, № 20, http://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA20.pdf (2014) | Рубрика: 07.19

Жуков В.В.

 

Селезнев В.М., Жуков В.В., Слижов А.Б. «Оценка влияния поглощения звука средой на результаты гидроакустических измерений морских объектов на мелководных полигонах Балтийского моря» Метрология гидроакустических измерений. Материалы Всероссийской научно-технической конференции (в 2-х томах), том 2, 25–27 сентября 2013 г., г. п. Менделеево Солнечногорского района Московской области, с. 42-50 (2013)

Метрология гидроакустических измерений. Материалы Всероссийской научно-технической конференции (в 2-х томах), том 2, 25–27 сентября 2013 г., г. п. Менделеево Солнечногорского района Московской области, с. 42-50 (2013) | Рубрика: 07.20

Жуков И.Е.

 

Жуков И.Е., Миляев А.В., Серов А.В., Котосов А.А. «Ударная волна взрыва и защитные свойства шлема» Вопросы оборонной техники Научно-технический журнал. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму, № 9-10, с. 35-43 (2015)

Из-за растущей величины травматического повреждения головного мозга взрывом (bTBI – blast traumatic brain injury), значительные усилия прилагаются для развития эффективных контр- мер, таких как, улучшения защиты для смягчения воздействия ударной волны и обеспечения выживания военнослужащих. Существует несколько гипотез bTBI, среди которых непосредственное воздействие взрывной волны на мозг является самой вероятной. Однако текущее понимание точной причины и механизма основного травматического повреждения головного мозга взрывом и защитная роль военных шлемов является неполным, и таким образом, ограничивает развитие защиты и совершенствование лечебных мер. Основным вкладом данной работы является разъяснение нескольких путей формирования травмы головного мозга ударной волной, включая волну, сосредотачивающуюся в глазных областях впадины, наружных слуховых проходах, а также давлении дифрагированной ударной волны, сосредотачивающейся с обратной стороны головы под шлемом. Результаты исследования могут быть использованы для проектирования военных шлемов следующего поколения, включая систему подвески и защиту глаз.

Вопросы оборонной техники Научно-технический журнал. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму, № 9-10, с. 35-43 (2015) | Рубрика: 08.10

Жуков Н.В.

 

Максименков В.И., Молод М.В., Жуков Н.В. «Конструктивно-технологические особенности звукопоглощающих конструкций (ЗПК) для конических обечаек» Тезисы докладов 2 Всероссийской открытой конференции по авиационной акустике, Москва, сент., 2011, с. 77-78 (2011)

Тезисы докладов 2 Всероссийской открытой конференции по авиационной акустике, Москва, сент., 2011, с. 77-78 (2011) | Рубрика: 10.07

Журавлева А.М.

 

Журавлева А.М., Каравосов Р.К., Маслова Н.П., Самохин В.Ф. «Расчетное исследование ожидаемых уровней шума на местности самолета СДС с двигателями ПД-14С» Тезисы докладов Четвертой открытой Всероссийской конференции по аэроакустике. (29 сентября –1 октября 2015 г.), с. 52 (2015)

Выполнено расчетное исследование ожидаемых уровней шума на местности сверхзвукового делового самолета с двигателями ПД-14С на режимах взлета и захода на посадку с разными компонентами выхлопного тракта двигателей в силовой установке.

Тезисы докладов Четвертой открытой Всероссийской конференции по аэроакустике. (29 сентября –1 октября 2015 г.), с. 52 (2015) | Рубрики: 08.14 10.01

Журавлева А.М., Маслова Н.П., Самохин В.Ф. «Разработка программного модуля для расчета шума на местности от шасси самолета транспортной категории» Тезисы докладов Четвертой открытой Всероссийской конференции по аэроакустике. (29 сентября –1 октября 2015 г.), с. 114-115 (2015)

Проведен анализ современных методов аналитического моделирования акустических поля. формирующегося при обтекании шасси самолета встречным потоком воздуха.

Тезисы докладов Четвертой открытой Всероссийской конференции по аэроакустике. (29 сентября –1 октября 2015 г.), с. 114-115 (2015) | Рубрики: 08.14 10.06