Анисимов А.В., Хасанов И.Ш. «Повышение точности определения угла поверхностного плазмонного резонанса аподизацией функции пропускания акустооптического перестраиваемого фильтра» Оптический журнал, 92, № 9, с. 44-54 (2025)
Предмет исследования. Влияние боковых максимумов относительно центральной полосы спектра пропускания акустооптического фильтра на точность определения резонансного угла поверхностного плазмонного резонанса относительно случая монохроматического излучения. Цель работы. Повышение точности метода поверхностного плазмонного резонанса при использовании оптического излучения после акустооптической фильтрации снижением систематической погрешности определения резонансного угла относительно случая монохроматического излучения. Метод. Предложена методика аподизации для подавления влияния вторичных максимумов функции пропускания акустооптического перестраиваемого фильтра с формой, близкой к функции квадратичного кардинального синуса, за счет перестройки основной длины волны и математической постобработки. Основные результаты. Систематическая погрешность определения резонансного угла в методе поверхностного плазмонного резонанса снижена в 1,5 раза. Практическая значимость. Снижение погрешности измерения резонансного угла в методе поверхностного плазмонного резонанса позволит определять оптические константы диэлектрических покрытий с высокой точностью, а также исследовать их распределение по глубине тонкого слоя. Достижение высокой точности и разрешения позволит проводить неразрушающие исследования процессов на субволновых масштабах в видимом и инфракрасном диапазонах, таких как диффузия и адгезия тонких пленок металлов и диэлектриков, что важно для прикладных задач в нанотехнологиях и материаловедении, а также для сенсорных приложений в биомедицине.
Оптический журнал, 92, № 9, с. 44-54 (2025) | Рубрика: 06.08
Лахин В.П. «О нелинейном взаимодействии геодезических акустических мод и зональных течений в токамаках с тороидальным вращением плазмы» Журнал экспериментальной и теоретической физики, 168, № 1, с. 125-137 (2025)
В приближении слабой нелинейности исследовано взаимодействие геодезических акустических мод (ГАМ) и низкочастотных зональных течений в токамаках с тороидальным вращением плазмы. Показано, что определяющее влияние на зональное течение оказывают нелинейные эффекты, обусловленные самим зональным течением. Из-за своей малой частоты уже при небольших амплитудах зональное течение становится заведомо нелинейным. Получено условие, при котором зональное течение может быть описано в приближении слабой нелинейности. Вместе с тем основное влияние на ГАМ оказывает ее нелинейное взаимодействие с зональным течением. В результате взаимодействия возникают сателлиты ГАМ с частотами, равными сумме и разности частот ГАМ и зонального течения. Частоты сателлитов качественно согласуются с частотами сателлитов, наблюдаемых в спектре колебаний потенциала в токамаке Т-10. При этом в противоречии с экспериментальными результатами вычисленные амплитуды сателлитов малы по сравнению с амплитудой ГАМ.
Журнал экспериментальной и теоретической физики, 168, № 1, с. 125-137 (2025) | Рубрика: 06.08
Заморин Д.А., Зобнин А.В., Липаев А.М., Сыроватка Р.А., Наумкин В.Н., Усачев А.Д., Кононенко О.Д, Тома М.Х., Кречмер М., Ду Ч.-Р., Петров О.Ф. «Структура фронта ударной волны в трехмерной комплексной плазме» Письма в ЖЭТФ, 122, № 11, с. 892-897 (2025)
Исследована сильно нелинейная волна плотности, переходящая в ударную волну, в трехмерной комплексной плазме газового разряда постоянного тока на научной аппаратуре “Плазменный кристалл-4” в условиях микрогравитации. Перепад давления плазменно-пылевой структуры в волне доминировал над трением о нейтральный газ при выбранных условиях эксперимента. Найдена скорость распространения ударной волны. Определены скорости индивидуальных микрочастиц. Восстановлены профили скорости и концентрации микрочастиц в развивающейся ударной волне. Получено хорошее соответствие экспериментальных профилей и результатов численного моделирования методом молекулярной динамики. Оценки также показали, что число Маха в набегающем потоке составило 4.3.
Письма в ЖЭТФ, 122, № 11, с. 892-897 (2025) | Рубрика: 06.08

