Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Э

Эванс А.

 

Армус Ли., Эванс А. «Космические столкновения» В мире науки, № 1-2, с. 22-31 (2022)

Новые открытия о том, как сталкиваются галактики, дают представление о будущем Млечного Пути

В мире науки, № 1-2, с. 22-31 (2022) | Рубрика: 18

Эгамбердиев Ш.А.

 

Панков Н.С., Позаненко А.С., Минаев П.Ю., Белкин С.О., Вольнова А.А., Рева И.В., Серебрянский А.В., Кругов М.А., Нароенков С.А., Новичонок А.О., Жорниченко А.А., Румянцев В.В., Антонюк К.А., Эгамбердиев Ш.А., Бурхонов О.А., Клунко Е.В., Москвитин А.С., Молотов И.Е., Инасаридзе Р.Я. «Хроматическое послесвечение гамма-всплеска grb 200829a» Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 49, № 3, с. 157-186 (2023)

DOI: 10.31857/S0320010823030051

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 49, № 3, с. 157-186 (2023) | Рубрика: 18

Экономов А.П.

 

Липатов А.Н., Экономов А.П., Макаров В.С., Лесных В.А., Горетов В.А., Захаркин Г.В., Зайцев М.А., Хлюстова Л.И., Антоненко С.А. «Датчики температуры и давления метеокомплекса для иследования атмосферы Марса» Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 57, № 4, с. 319-332 (2023)

Датчики температуры и давления, входящие в состав метеорологического комплекса посадочного платформы (ПП) ЭкзоМарс-2022, предназначены для измерения основных параметров атмосферы Марса: температуры, давления, вертикальной компоненты скорости ветра. Измерения температуры и давления начинаются во время спуска, после отделения нижней полусферы, когда высота над поверхностью будет составлять от 2.1 до 8.5 км в зависимости от траектории спуска. Выше, до раскрытия парашюта, вертикальный профиль атмосферы может быть получен с помощью блока акселерометров, также входящего в метеорологический комплекс. После посадки проводится длительный мониторинг приповерхностного слоя атмосферы. Измерения проводятся на различной высоте от поверхности. С учетом измерения вертикальной компоненты ветра после посадки рассчитывается локальный тепловой поток поверхность–атмосфера. Полученные измерения позволяют получить динамику взаимодействия атмосферы и поверхности. В статье рассмотрены научные задачи, решаемые датчиками, кратко описана программа измерений и детально описаны датчики и их характеристики.

Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 57, № 4, с. 319-332 (2023) | Рубрика: 18

Липатов А.Н., Экономов А.П., Макаров В.С., Лесных В.А., Горетов В.А., Захаркин Г.В., Зайцев М.А., Хлюстова Л.И., Антоненко С.А. «Акселерометры метеокомплекса для иследования верхней атмосферы Марса» Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 57, № 4, с. 333-341 (2023)

Акселерометры и датчик угловых скоростей, входящие в состав метеорологического комплекса посадочной платформы (ПП) ЭкзоМарс-2022, предназначены для измерения ускорения во время торможения посадочного аппарата в атмосфере Марса. На основе полученных данных рассчитываются основные параметры атмосферы Марса: плотность, давление и температура. После посадки датчики используются для определения ускорения на поверхности и вибрационных воздействий на посадочный аппарат различной природы. Датчики активизируются до входа в атмосферу и работают во время всего спуска до посадки. После посадки проводится длительный мониторинг на выявление вибрационных воздействий со стороны атмосферы и поверхности. В статье рассмотрены научные задачи, решаемые датчиками, описана программа измерений и детально рассмотрены конструкция датчиков и их характеристики.

Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 57, № 4, с. 333-341 (2023) | Рубрика: 18

Липатов А.Н., Ляш А.Н., Экономов А.П., Макаров В.С., Лесных В.А., Горетов В.А., Захаркин Г.В., Хлюстова Л.И., Антоненко С.А., Родионов Д.С., Кораблев О.И. «Лидар для исследования атмосферы Марса с поверхности» Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 57, № 4, с. 342-356 (2023)

Прибор Лидар в составе метеорологического комплекса Посадочной платформы ЭкзоМарс-2022 предназначен для исследования марсианского аэрозоля, пограничного слоя, и мелкомасштабной атмосферной турбулентности. Миниатюрный лидар на основе импульсного полупроводникового лазера и лавинного фотодиода в режиме счета фотонов позволит получать профили обратного рассеяния аэрозоля на вертикальной трассе от 10 до 1500 м днем и от 15 до 10 000 м ночью. В пассивном режиме яркость неба измеряется в узком спектральном диапазоне и в узком телесном угле с частотой до сотен Герц. Измеряемые флуктуации могут дать информацию о турбулентности дневной атмосферы и ее связи с пылевой активностью. В статье рассмотрены научные задачи эксперимента, программа измерений на поверхности Марса и подробно описаны составные части аппаратуры и особенности их работы. Ключевые слова: Марс, пыль, облака, планетный пограничный слой, турбулентность, лазер, лавинный фотодиод, коэффициент обратного рассеяния

Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 57, № 4, с. 342-356 (2023) | Рубрика: 18

Элбакидзе А.В.

 

Каевицер В.И., Кривцов А.П., Смольянинов И.В., Элбакидзе А.В. «Возможность обнаружения звукорассеивающих слоев интерферометрическим гидролокатором бокового обзора» Акустический журнал, 69, № 5, с. 528-533 (2023)

Рассмотрен метод и разработан алгоритм дистанционного обнаружения звукорассеивающих слоев в морях и океанах по данным полосовой съемки рельефа дна интерферометрическим гидролокатором бокового обзора (ИГБО). На основе математического моделирования фазоразностных измерений ИГБО для многослойных рассеивающих плоскостей в морской воде, продемонстрированы возможности обнаружения звукорассеивающих слоев и измерения глубин их расположения с помощью предлагаемого алгоритма. Проведена оценка точности вычисления глубин звукорассеивающих слоев при постоянном значении скорости звука и определены требования к ИГБО для обеспечения необходимой точности обнаружения отдельных слоев, расположенных на различных глубинах. Продемонстрирована эффективность предложенного метода на примере обработки по разработанному алгоритму экспериментальных данных, полученных при исследованиях рельефа дна с помощью ИГБО диапазона 85 кГц.

Акустический журнал, 69, № 5, с. 528-533 (2023) | Рубрики: 07.08 07.09 07.18

Эль-Сабаа Ф.М.

 

Эль-Сабаа Ф.М. «Периодические решения задачи о движении тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки в случае Ковалевской» Прикладная математика и механика, 45, № 4, с. 750-752 (1981)

Прикладная математика и механика, 45, № 4, с. 750-752 (1981) | Рубрика: 17

Эльяшев Я.Д.

 

Абрамов Н.Ф., Полянский И.В., Прохорова С.А., Эльяшев Я.Д. «Результаты наземных испытаний телевизионной системы посадочной платформы ка ЭкзоМарс-2022» Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 57, № 5, с. 393-402 (2023)

Представлены результаты наземной отработки телевизионной системы посадочной платформы (ТСПП-ЭМ) из состава комплекса научной аппаратуры космического аппарата (КА) ЭкзоМарс-2022, в рамках которой были проведены проверки функционирования в разных режимах, выполнены измерения характеристик и калибровки камер. В ходе испытаний в ИКИ РАН был получен фотоматериал с каждой камеры КАМ-О/ЭМ. При этом камеры были установлены на стенде, имитирующем посадочную платформу КА ЭкзоМарс-2022 в полном масштабе. Кроме этого, были отдельно проведены измерения важнейших характеристик камер: угловое поле зрение по горизонтали и вертикали, дисторсия, фокусное расстояние, разрешающая способность, динамический диапазон, коэффициент виньетирования, абсолютная чувствительность.

Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 57, № 5, с. 393-402 (2023) | Рубрика: 18

Эндрюс Р.

 

Эндрюс Р. «Снять проклятие Венеры» В мире науки, № 11, с. 4-15 (2021)

Три новые космические экспедиции призваны возродить исследования давно обделенной вниманием соседки Земли и, возможно, помогут понять, как и почему она стала зловещим близнецом нашей планеты

В мире науки, № 11, с. 4-15 (2021) | Рубрика: 18