Фаворская А.В., Хохлов Н.И., Кожемяченко А.А., Петров И.Б. «Численное моделирование упругих волновых явлений сеточно-характеристическим методом на химерных расчетных сетках» Акустический журнал, 71, № 4, с. 598-608 (2025)
Решение прикладных задач сейсмической разведки и ультразвуковой дефектоскопии сопровождается применением компьютерного моделирования. Это ставит перед учеными задачу по разработке новых модификаций численных методов, позволяющих увеличить точность расчетов, минимизируя при этом затраты вычислительных ресурсов. В отличие от численных методов на неструктурированных расчетных сетках, использование Химерных (или наложенных, или адаптивных) расчетных сеток позволяет также описывать границы и контактные границы произвольной формы, но при этом затрачивать меньше оперативной памяти и времени на проведение вычислений. Это особенно важно в связи с активным использованием нейронных сетей для решения обратных задач, так как при генерации обучающих выборок важна как точность моделирования, так и скорость вычислений и количество затрачиваемой оперативной памяти. В работе рассматриваются и сравниваются между собой различные модификации сеточно-характеристического метода на Химерных расчетных сетках. Приведены примеры тестовых расчетов.
Акустический журнал, 71, № 4, с. 598-608 (2025) | Рубрики: 04.12 09.06
Фадеев Ю.А., Куранов А.Г., Юнгельсон Л.Р. «Неуловимые гелиевые звезды между субкарликами и звездами Вольфа–Райе. II. Нелинейные пульсации “ обнаженных гелиевых звезд ”» Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 51, № 1, с. 28-37 (2025)
Впервые показано, что гелиевые звезды с массой (2–7) M⊙, сформировавшиеся в тесных двойных системах в так называемом случае В обмена веществом и сохранившие маломассивные водородно-гелиевые оболочки, претерпевают нелинейные радиальные пульсации. Пульсации возбуждаются κ-механизмом, обусловленным ионизацией гелия. Область пульсационной неустойчивости охватывает часть диаграммы Герцшпрунга–Рассела от ветви красных гигантов до эффективных температур 4.5≤lg Teff≤4.7. Переменность леска должна, как правило, наблюдаться в ультрафиолетовой области спектра. Амплитуды пульсаций исследованных моделей достигают ΔMbol=0.8 и возрастают с уменьшением радиуса звезды R. Периоды пульсаций составляют от 0.17 до 3.9 сут и сокращаются с уменьшением R. Звезды имеют существенно большие Teff, чем их спутники, которые могут быть звездами типа Be. Пульсирующие гелиевые звезды являются компонентами относительно широких звездных систем с периодами, достигающими нескольких лет. Численность пульсирующих гелиевых звезд в Галактике составляет ≃103.
Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 51, № 1, с. 28-37 (2025) | Рубрика: 18
Файнштейн В.Г., Руденко Г.В., Загайнова Ю.С. «Связь нарастания скорости КВМ на начальном этапе движения с изменением магнитных условий в области зарождения выброса массы» Солнечно-земная физика, 11, № 2, с. 5-14 (2025)
Работа имеет дискуссионный характер, так как опирается на предположения, требующие серьезного экспериментального подтверждения. Сделана попытка связать нарастание скорости коронального выброса массы (КВМ) на начальной стадии его движения с уменьшением свободной магнитной энергии Efree в активной области. Кроме этого, рассмотрено, как для отобранного события меняется магнитная спиральность Mh в активной области. Анализировалось движение относительно энергичного КВМ типа гало (далее гало-КВМ) с кинетической энергией 5.2·1031 эрг, зарегистрированного 26 ноября 2011 г. и связанного со слабой рентгеновской вспышкой балла С1.2. Показано, что в период нарастания со временем Efree и последующего ее спада при увеличении скорости КВМ магнитная спиральность меняется аналогичным образом: при увеличении Efree увеличивается Mh и наоборот. Для сравнения показаны изменения Efree и Mh во время события, связанного с сильной рентгеновской вспышкой балла Х3.1 и не связанного с КВМ. Оказалось, что в этом случае при самом сильном спаде Efree Mh возрастает.
Солнечно-земная физика, 11, № 2, с. 5-14 (2025) | Рубрика: 18
Аврорин А.В., Аврорин А.Д., Айнутдинов В.М., Аллахвердян В.А., Бардачова З., Белолаптиков И.А., Бондарев Е.А., Борина И.В., Буднев Н.М., Гафаров А.Р., Голубков К.В., Горшков Н.С., Гресь Т.И., Дворницки Р., Джилкибаев Ж.А.М., Дик В.Я., Домогацкий Г.В., Дорошенко А.А., Дячок А.Н., Елжов Т.В., Заборов Д.Н., Завьялов С.И., Звездов Д.Ю., Кебкал В.К., Кебкал К.Г., Кожин В.А., Колбин М.М., Колигаев С.О., Конищев К.В., Коробченко А.В., Кошечкин А.П., Круглов М.В., Кулепов В.Ф., Лемешев Ю.Е., Мошкунов А.И., Миленин М.Б., Миргазов Р.Р., Наумов Д.В., Николаев А.С., Петухов Д.П., Плисковский Е.Н., Розанов М.И., Рябов Е.В., Сафронов Г.Б., Сеитова Д., Сиренко А.Э., Скурихин А.В., Соловьев А.Г., Сороковиков М.Н., Стромаков А.П., Суворова О.В., Таболенко В.А., Ульзутуев Б.Б., Файт Л., Фомин В.Н., Харук И.В., Храмов Е.В., Чадымов В.А., Чепурнов А.С., Шайбонов Б.А., Шестаков А.А., Шилкин С.Д., Шимковиц Ф., Шипилов Ю.А., Широков Е.В., Штекл И., Эцкеровас Э., Яблокова Ю.В. «Лазерная калибровочная система нейтринного телескопа Baikal-GVD» Приборы и техника эксперимента, № 5, с. 48-59 (2024)
Нейтринный телескоп Baikal-GVD находится в озере Байкал в стадии развертывания. Принцип его работы – регистрация черенковского излучения от продуктов взаимодействия нейтрино в водной среде озера трехмерным массивом фотодетекторов. Для калибровки и измерения характеристик регистрирующей системы телескопа используются лазерные источники света, специально разработанные для байкальского проекта. В статье описывается конструкция калибровочных лазерных источников, а также особенности функционирования таких источников, представлены результаты их эксплуатации в составе установки, обсуждаются вопросы дальнейшего развития лазерной калибровочной системы Baikal-GVD.
Приборы и техника эксперимента, № 5, с. 48-59 (2024) | Рубрика: 18
Фарафонтова А.А., Салий С.В., Кирсанова М.С. «Сравнение методов оценки физических параметров молекулярных сгустков по линиям метанола» Научные труды Института астрономии РАН, 10, № 1, с. 10-17 (2025)
Оценены физические параметры по линиям излучения молекулы CH3OH в массивных плотных молекулярных ядрах молекулярных облаков по сериям линий 2K–1K и 5K–4K и проведено сравнение ЛТР и не-ЛТР методов. Для оценок в не-ЛТР приближении использовались две независимые программы: RADEX и разработанная в УрФУ программа SPS. Показано, что температура и лучевая концентрация, оцененные в приближении ЛТР, имеют заниженные значения в сравнении с оценками из не-ЛТР методов, последние же удовлетворительно описывают данные наблюдений. Также показано, что доверительные интервалы для температуры велики, более 50 К, в частности, по расчетам RADEX они составляют весь исследуемый диапазон, 100 К. В моделях RADEX, которые наилучшим образом описывают наблюдаемые интенсивности, замечено расхождение между значениями модельных и наблюдаемых интенсивностей. Расхождение между модельными интенсивностями и наблюдаемыми увеличивается на 2–3 порядка величины при возрастании энергий уровней переходов.
Научные труды Института астрономии РАН, 10, № 1, с. 10-17 (2025) | Рубрика: 18
Никитенко А.С., Лебедь О.М., Ларченко А.В., Федоренко Ю.В. «Анализ влияния роста риометрического поглощения на выход авроральных шипений к земной поверхности» Солнечно-земная физика, 11, № 1, с. 70-76 (2025)
По данным наземных наблюдений на геофизической станции «Ловозеро» и радиофизическом полигоне «Туманный» ПГИ анализируется влияние изменений поглощения космического радиошума в нижней ионосфере на выход авроральных шипений к земной поверхности. Рассмотрены три всплеска авроральных шипений, окончание которых сопровождается ростом риометрического поглощения до 0.6–2.2 дБ. Моделирование их распространения из магнитосферы к земной поверхности в условиях возмущенного профиля электронной концентрации, обусловленного высыпаниями энергичных электронов, показало, что даже небольшое значение 0.6 дБ поглощения в ионосфере вызывает ослабление аврорального шипения на 45–50 дБ относительно его мощности на высоте 800 км. Расчеты показывают, что при таком поглощении мощность шипения у земной поверхности сопоставима с уровнем естественного шума волновода Земля-ионосфера, а при значении риометрического поглощения 2.2 дБ можно ожидать полного прекращения регистрации авроральных шипений на земной поверхности.
Солнечно-земная физика, 11, № 1, с. 70-76 (2025) | Рубрика: 18
Фёдоров В.М., Фролов Д.М. «Изменение солярного климата Земли в период от 1900 до 2100 г .» Солнечно-земная физика, 11, № 2, с. 15-21 (2025)
Приводятся результаты анализа изменений солярного климата Земли за 1900–2100 гг. Определено, что годовой меридиональный градиент интенсивности облучения в 1900–2100 г. возрастает и широтные различия в интенсивности облучения Земли увеличиваются. Относительное увеличение зимней интенсивности облучения для полушарий отмечается в областях развития внетропических циклонов, что может способствовать активизации циклонических процессов в атмосфере в зимнее полугодие. В Северном полушарии в рассматриваемый период сезонные различия в интенсивности облучения возрастают, а в Южном сглаживаются. Меридиональные контрасты облучения в летнее полугодие возрастают в Южном и Северном полушариях, в зимнее полугодие в Северном полушарии меридиональные контрасты в облучении сокращаются, в Южном увеличиваются. Инсоляционная сезонность в Северном полушарии слабо возрастает, в Южном увеличивается. Преобладает перенос радиационного тепла из летнего Южного полушария в зимнее Северное полушарие. Однако отмечается тенденция его уменьшения.
Солнечно-земная физика, 11, № 2, с. 15-21 (2025) | Рубрика: 18
Пилипенко В.А., Ермакова Е.Н., Потапов А.С., Марчук Р.А., Колобов В.В., Анисимов С.В., Рябов А.В., Мазур Н.Г., Федоров Е.Н., Дмитриев Э.М. «Возбуждение глобальных искусственных сигналов диапазона Рс1 в эксперименте FENICS-2024: 1. Наблюдения» Солнечно-земная физика, 11, № 2, с. 124-131 (2025)
В июле–августе 2024 г. на Кольском п-ве был проведен эксперимент FENICS-2024 по генерации искусственных электромагнитных сигналов в ночные часы с использованием двух выведенных из работы линий электропередачи (ЛЭП) в качестве горизонтальной излучающей антенны. Частота генератора от сеанса к сеансу дискретно менялась от 1 до 194 Гц с амплитудой тока от ∼150 А на низких частотах до ∼40 А на высоких. В работе представлены результаты первого этапа эксперимента, когда в качестве излучающей антенны использовалась ЛЭП Выходной–Оленегорск с расстоянием между заземлителями подстанций L=84 км. На магнитных станциях, расположенных на расстояниях от узловой подстанции от ∼1200 до ∼2100 км, зарегистрированы сигналы с частотами от 1 до 9 Гц с амплитудами, нормированными на величину тока излучателя, от ∼0.3 до ∼6.0 фТл/А. Проведенные наблюдения показали перспективность нового типа активных экспериментов по генерации зондирующего сигнала для магнитотеллурического зондирования на большой площади. Сопоставление результатов наблюдений с теоретическими моделями будет представлено в следующей работе.
Солнечно-земная физика, 11, № 2, с. 124-131 (2025) | Рубрика: 18
Васильев В.В., Федоров Л.В. «Механика твердого тела в неортогональном пространстве-времени» Механика твердого тела, № 4, с. 35-43 (2025)
Статья посвящена получению и приложению соотношений механики твердого тела, записанных в специальной системе координат, в которых пространственная ось не ортогональна оси времени. Установлено, что в такой системе скорость света в принципе недостижима. Приведены формулы координатного преобразования, обобщающие классические формулы Лоренца, из которых следует, что при максимально допустимой скорости длина линейного элемента не обращается в ноль, а масса тела не обращается в бесконечность. В качестве приложения рассматривается задача релятивисткой механики о гравитационном сжатии и расширении пространства в сферических координатах. Получены соотношения, определяющие угол между радиальной осью и осью времени для внешнего пустого пространства и внутреннего пространства сферы, состоящей из системы частиц. В предлагаемой системе координат исследованы процессы гравитационного сжатия (коллапса) и неограниченного расширения сферы.
Механика твердого тела, № 4, с. 35-43 (2025) | Рубрики: 17 18
Зубко В.А., Эйсмонт Н.А., Суханов А.А., Федяев К.С., Беляев А.А. «На пути к межзвездному пространству: полет к транснептуновым телам» Земля и Вселенная, № 1-2, с. 55-64 (2025)
Земля и Вселенная, № 1-2, с. 55-64 (2025) | Рубрика: 18
Анохин К.В., Арансон И.С., Кочаровский В.В., Кузнецов Е.А., Литвак А.Г., Малеханов А.И., Некоркин В.И., Пиковский А.С., Руденко О.В., Сергеев А.М., Фейгин А.М., Цимринг Л.Ш. «Памяти Михаила Израилевича Рабиновича» Успехи физических наук, 195, № 7, с. 791-792 (2025)
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.2025.06.039954
Успехи физических наук, 195, № 7, с. 791-792 (2025) | Рубрика: 03
Феоктистова Е.А., Родионова Ж.Ф., Майкл Г.Г., Завьялов И.Ю., Козлова Н.А. «Новый морфологический каталог кратеров Меркурия» Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 59, № 1, с. 27-38 (2025)
Новый Морфологический каталог кратеров Меркурия был создан в ГАИШ МГУ совместно с МИИГАиК по данным КА MESSENGER. Этот каталог включает информацию о координатах, диаметрах и морфологии 12365 кратеров с диаметрами ≥10 км. Для создания каталога использовались данные Каталога кратеров Меркурия, подготовленного в Университете Брауна (США) и глобальная мозаика изображений поверхности Меркурия по данным КА MESSENGER. Анализ нового Морфологического каталога показал, что большинство кратеров Меркурия диаметром ≥10 км имеют сглаженный или частично разрушенный гребень вала и плоское дно. В статье приведено подробное описание морфологических признаков кратеров Меркурия. Указано процентное отношение количества кратеров с теми или иными признаками на Меркурии и Луне. Оказалось, что хорошо сохранившихся кратеров на Луне значительно больше, чем на Меркурии. Большинство кратеров Меркурия имеют террасы и обрушения на внутренних склонах (65%, в отличие от 7% лунных кратеров). Подробно представлено соотношение кратеров разной степени сохранности вала, кратеров с террасами и обрушениями в зависимости от диаметров.
Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 59, № 1, с. 27-38 (2025) | Рубрика: 18
Мишин В.М., Филиппов Г.А., Щитов Д.В., Мишин В.В. «Изучение инвариантности критического локального напряжения к надрезу и скорости нагружения методом механостимулированной фотоэмиссии» Актуальные проблемы метода акустической эмиссии (АПМАЭ-2021)/ Всероссийская конференция с международным участием: сборник материалов, с. 42-44 (2021)
Ранее критическое локальное растягивающее напряжение в стали определяли только методами механики разрушения, что не являлось достаточным условием представления его как фундаментального. Используя возможности метода механостимулированной фотоэмиссии, разработанного Н.П. Валуевым и И.В. Мойшем, была проведена оценка величины и рассмотрена зависимость локального разрушающего напряжения от внешних факторов для стали 3. Одновременно для этой же стали было определено критическое максимальное локальное растягивающее напряжение методами механики разрушения с привлечением метода конечных элементов
Актуальные проблемы метода акустической эмиссии (АПМАЭ-2021)/ Всероссийская конференция с международным участием: сборник материалов, с. 42-44 (2021) | Рубрики: 14.01 14.02 14.04 14.05
Филиппов М.В., Махмутов В.С., Разумейко М.В., Кропотов Г.И., Николаев В.А. «Методика проверки спектральной чувствительности оптических трактов космической научной аппаратуры “Солнце-Терагерц” в диапазоне частот 0.4–20 ТГц» Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 59, № 2, с. 148-155 (2025)
В работе приведено описание космического эксперимента “Солнце-Терагерц”, запланированного на 2025–2027 гг. на борту российского сегмента Международной космической станции. Цели эксперимента – получение данных о терагерцевом излучении Солнца, а также изучение солнечных активных областей и солнечных вспышек. Научная аппаратура “Солнце-Терагерц” состоит из восьми детектирующих каналов, которые чувствительны к излучению различной частоты в диапазоне 0.4–12.0 ТГц. Цель данной работы: проверка соответствия фактических спектральных характеристик научной аппаратуры расчетным в рабочем диапазоне частот 0.4–20 ТГц при помощи вспомогательной аппаратуры и разработанной методики.
Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 59, № 2, с. 148-155 (2025) | Рубрика: 18
Аврорин А.В., Аврорин А.Д., Айнутдинов В.М., Аллахвердян В.А., Бардачова З., Белолаптиков И.А., Бондарев Е.А., Борина И.В., Буднев Н.М., Гафаров А.Р., Голубков К.В., Горшков Н.С., Гресь Т.И., Дворницки Р., Джилкибаев Ж.А.М., Дик В.Я., Домогацкий Г.В., Дорошенко А.А., Дячок А.Н., Елжов Т.В., Заборов Д.Н., Завьялов С.И., Звездов Д.Ю., Кебкал В.К., Кебкал К.Г., Кожин В.А., Колбин М.М., Колигаев С.О., Конищев К.В., Коробченко А.В., Кошечкин А.П., Круглов М.В., Кулепов В.Ф., Лемешев Ю.Е., Мошкунов А.И., Миленин М.Б., Миргазов Р.Р., Наумов Д.В., Николаев А.С., Петухов Д.П., Плисковский Е.Н., Розанов М.И., Рябов Е.В., Сафронов Г.Б., Сеитова Д., Сиренко А.Э., Скурихин А.В., Соловьев А.Г., Сороковиков М.Н., Стромаков А.П., Суворова О.В., Таболенко В.А., Ульзутуев Б.Б., Файт Л., Фомин В.Н., Харук И.В., Храмов Е.В., Чадымов В.А., Чепурнов А.С., Шайбонов Б.А., Шестаков А.А., Шилкин С.Д., Шимковиц Ф., Шипилов Ю.А., Широков Е.В., Штекл И., Эцкеровас Э., Яблокова Ю.В. «Лазерная калибровочная система нейтринного телескопа Baikal-GVD» Приборы и техника эксперимента, № 5, с. 48-59 (2024)
Нейтринный телескоп Baikal-GVD находится в озере Байкал в стадии развертывания. Принцип его работы – регистрация черенковского излучения от продуктов взаимодействия нейтрино в водной среде озера трехмерным массивом фотодетекторов. Для калибровки и измерения характеристик регистрирующей системы телескопа используются лазерные источники света, специально разработанные для байкальского проекта. В статье описывается конструкция калибровочных лазерных источников, а также особенности функционирования таких источников, представлены результаты их эксплуатации в составе установки, обсуждаются вопросы дальнейшего развития лазерной калибровочной системы Baikal-GVD.
Приборы и техника эксперимента, № 5, с. 48-59 (2024) | Рубрика: 18
Дамаскинская Е.Е., Гиляров В.Л., Пантелеев И.А., Корост Д.В., Фролов Д.И. «Эволюция микротрещин и критерий перехода деформируемых материалов в критическое состояние» Актуальные проблемы метода акустической эмиссии (АПМАЭ-2021)/ Всероссийская конференция с международным участием: сборник материалов, с. 22 (2021)
Целью наших исследований является поиск индикаторов (признаков), позволяющих оценить степень критичности состояния механически нагруженных гетерогенных материалов. Безопасное (неопасное) состояние означает, что образование новых дефектов не приводит к изменению прочности материала. Опасное состояние означает, что сформировалась локальная дефектная структура, лавинообразное развитие которой приведет к катастрофическому разрушению. Для решения поставленной задачи использовался подход, основанный на теории хаоса и концепции самоорганизованной критичности.
Актуальные проблемы метода акустической эмиссии (АПМАЭ-2021)/ Всероссийская конференция с международным участием: сборник материалов, с. 22 (2021) | Рубрики: 14.01 14.02 14.04
Фёдоров В.М., Фролов Д.М. «Изменение солярного климата Земли в период от 1900 до 2100 г .» Солнечно-земная физика, 11, № 2, с. 15-21 (2025)
Приводятся результаты анализа изменений солярного климата Земли за 1900–2100 гг. Определено, что годовой меридиональный градиент интенсивности облучения в 1900–2100 г. возрастает и широтные различия в интенсивности облучения Земли увеличиваются. Относительное увеличение зимней интенсивности облучения для полушарий отмечается в областях развития внетропических циклонов, что может способствовать активизации циклонических процессов в атмосфере в зимнее полугодие. В Северном полушарии в рассматриваемый период сезонные различия в интенсивности облучения возрастают, а в Южном сглаживаются. Меридиональные контрасты облучения в летнее полугодие возрастают в Южном и Северном полушариях, в зимнее полугодие в Северном полушарии меридиональные контрасты в облучении сокращаются, в Южном увеличиваются. Инсоляционная сезонность в Северном полушарии слабо возрастает, в Южном увеличивается. Преобладает перенос радиационного тепла из летнего Южного полушария в зимнее Северное полушарие. Однако отмечается тенденция его уменьшения.
Солнечно-земная физика, 11, № 2, с. 15-21 (2025) | Рубрика: 18
Фролов Н.Ю., Клоков А.Ю., Шарков А.И., Николаев С.Н., Чернопицский М.А., Ченцов С.И., Пугачев М.В., Шуплецов А.В., Кривобок В.С., Кунцевич А.Ю. «Исследование акустических свойств Ван-дер Ваальсовых гетероструктур, содержащих монослой WSe2, методом гиперзвуковой микроскопии» Прикладная физика, № 2, с. 90-96 (2025)
Для исследования упругих свойств слоистой гетероструктуры Al/hBN/WSe2(монослой)/hBN/Al2O3 использовалась пикосекундная ультразвуковая методика. В процессе эксперимента измерялись временные зависимости изменения фазы коэффициента отражения образца, вызванные распространением упругого импульса, который возбуждался фемтосекундным лазером. Построение карты пространственного распределения модуля спектральных компонент Фурье-спектра отклика для различных частот позволило локализовать область гетероструктуры, содержащей в себе монослой WSe2. Используя математическую модель отклика многослойной структуры, были оценены упругие параметры гетероструктуры Al/hBN/WSe2(монослой)/hBN/Al2O3, в частности жесткости интерфейсов слоев. Ключевые слова: пикоакустика; лазерный гиперзвук; механические свойства; Ван-дер Ваальсовы гетероструктуры; монослой. DOI: 10.51368/1996-0948-2025-90-96
Прикладная физика, № 2, с. 90-96 (2025) | Рубрика: 06.14

