|
|
2022, том 92, выпуск 8
|
|
|
|
|
XXVI Международный симпозиум " Нанофизика и наноэлектроника" , Н. Новгород, 14-17 марта 2022 г.
|
|
Теоретическая и математическая физика
|
|
Ионно-лучевая литография: моделирование и аналитическое описание поглощенной в резисте энергии Я. Л. Шабельникова, С. И. Зайцев
|
1099–1103 |
|
Плазма
|
|
Солнечный телескоп мягкого рентгеновского диапазона для наноспутника на основе камеры-обскуры С. В. Кузин, А. С. Кириченко, А. А. Перцов, С. А. Богачев, Н. Ф. Ерхова
|
1104–1106 |
|
Исследование и создание широкополосных рентгеновских зеркал со спектральной полосой пропускания, совпадающей с эмиссионными линиями и возможностью фильтрации С. А. Гарахин, И. С. Дубинин, С. Ю. Зуев, В. Н. Полковников, Н. И. Чхало
|
1107–1112 |
|
Твердое тело
|
|
Методика исследования изменения формы пластин и тонкопленочных мембран с использованием геоморфометрических подходов А. А. Дедкова, И. В. Флоринский, Н. А. Дюжев
|
1113–1123 |
|
Новая методика термопластического изгиба стекла для изготовления цилиндрических поверхностей зеркал жесткого рентгеновского диапазона А. А. Ахсахалян, А. Д. Ахсахалян
|
1124–1129 |
|
Поиск прочных многослойных композиций свободновисящих фильтров с высоким коэффициентом пропускания в диапазоне длин волн “водного окна” (2.3–4.4 nm) М. М. Барышева, С. А. Гарахин, А. Я. Лопатин, В. И. Лучин, И. В. Малышев, Н. Н. Салащенко, Н. Н. Цыбин, Н. И. Чхало
|
1130–1136 |
|
Физическое материаловедение
|
|
Применение метода GIXRD для исследования нарушенных слоев в керамиках NaNd(WO$_4$)$_2$ и NaNd(MoO$_4$)$_2$, подвергнутых облучению высокоэнергетическими ионами П. А. Юнин, А. А. Назаров, Е. А. Потанина
|
1137–1141 |
|
Твердотельная электроника
|
|
Исследование спектров отражения и пропускания массивов гетерогенных ферромагнитных нанопроволок в терагерцовом и дальнем инфракрасном диапазонах Л. А. Фомин, Д. Л. Загорский, С. Г. Чигарев, Е. А. Вилков, В. Г. Криштоп, И. М. Долуденко, С. С. Жуков
|
1142–1150 |
|
Микромагнитное моделирование логического ключа “большинства” на основе интерференции каустик спиновых волн Г. М. Дудко, А. В. Кожевников, В. К. Сахаров, М. Е. Селезнев, Ю. В. Хивинцев, Ю. В. Никулин, С. Л. Высоцкий, Ю. А. Филимонов, С. А. Никитов, A. Khitun
|
1151–1158 |
|
Локальное анодное окисление кремния для создания кроссбар-архитектуры В. В. Полякова, А. В. Саенко
|
1159–1165 |
|
Физика низкоразмерных структур
|
|
Формирование неоднородных оксидных и субоксидных слоев на ультратонкой металлической пленке при многократном окислении и ионном распылении А. В. Лубенченко, Д. А. Иванов, О. И. Лубенченко, А. Б. Паволоцкий, Д. С. Лукьянцев, В. А. Ячук, О. Н. Павлов
|
1172–1178 |
|
Многослойные зеркала Ru/Sr для спектрального диапазона 9–12 nm Р. А. Шапошников, С. Ю. Зуев, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало
|
1179–1184 |
|
Фотоника
|
|
Исследование эмиссионных свойств газоструйных мишеней в “водном окне прозрачности” 2.3–4.4 nm при импульсном лазерном возбуждении В. Е. Гусева, А. Н. Нечай, А. А. Перекалов, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало
|
1185–1191 |
|
Оптимизация технологии изготовления дифракционных Si-решеток треугольного профиля для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового излучения Д. В. Мохов, Т. Н. Березовская, К. Ю. Шубина, Е. В. Пирогов, А. В. Нащекин, В. А. Шаров, Л. И. Горай
|
1192–1198 |
|
Тонкопленочные Al-мишени для лазерно-плазменного источника экстремального ультрафиолетового излучения С. А. Гарахин, А. Я. Лопатин, А. Н. Нечай, А. А. Перекалов, А. Е. Пестов, Н. Н. Салащенко, Н. Н. Цыбин, Н. И. Чхало
|
1199–1201 |
|
Система визуализации плазменного факела бетатронного источника рентгеновского излучения Е. С. Антюшин, А. А. Ахсахалян, С. Ю. Зуев, А. Я. Лопатин, И. В. Малышев, А. Н. Нечай, А. А. Перекалов, А. Е. Пестов, Н. Н. Салащенко, М. Н. Торопов, Б. А. Уласевич, Н. Н. Цыбин, Н. И. Чхало, А. А. Соловьев, М. В. Стародубцев
|
1202–1206 |
|
Перспективные длины волн для проекционной литографии с использованием синхротронного излучения Н. И. Чхало, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко, Р. А. Шапошников
|
1207–1212 |
|
Электрофизика
|
|
Оптимизация параметров компактного источника мягкого рентгеновского излучения для работы в диапазоне длин волн 2–5 nm А. А. Самохвалов, К. А. Сергушичев, С. И. Елисеев, Т. П. Бронзов, Е. П. Большаков, Д. В. Гетман, А. А. Смирнов
|
1213–1218 |
|
Физическая электроника
|
|
Изучение влияния энергии ионов аргона на шероховатость поверхности основных срезов монокристаллического кремния М. С. Михайленко, А. Е. Пестов, А. К. Чернышев, М. В. Зорина, Н. И. Чхало, Н. Н. Салащенко
|
1219–1223 |
|
Исследование структурных и электрических свойств реконструированной поверхности Si(111) после адсорбции лития Д. А. Цуканов, М. В. Рыжкова
|
1224–1229 |
|
Модель физического распыления аморфных материалов А. Е. Пестов, М. С. Михайленко, А. К. Чернышев, М. В. Зорина, Н. И. Чхало
|
1230–1237 |
|
Алмаз-карбид-кремниевый композит “скелетон” как перспективный материал для подложек рентгенооптических элементов М. В. Зорина, М. С. Михайленко, А. Е. Пестов, М. Н. Торопов, А. К. Чернышев, Н. И. Чхало, С. К. Гордеев, В. В. Виткин
|
1238–1242 |
|
Полевые эмиттеры электронов с углеродным покрытием Д. П. Бернацкий, В. Г. Павлов
|
1243–1247 |
|
Перспективы применения реактивного ионно-пучкового травления плавленого кварца смесью тетрафторметана и аргона для асферизации поверхности оптических элементов М. С. Михайленко, А. Е. Пестов, А. К. Чернышев, А. А. Перекалов, М. В. Зорина, Н. И. Чхало
|
1248–1252 |
|
Физические приборы и методы эксперимента
|
|
Исследование изменения реальной формы круглых тонкопленочных мембран при реализации метода выдувания А. А. Дедкова, Н. А. Дюжев
|
1253–1260 |
|
Проект двухзеркального монохроматора на диапазон энергий фотонов 8–36 keV для синхротрона “CКИФ” Н. И. Чхало, С. А. Гарахин, И. В. Малышев, В. Н. Полковников, М. Н. Торопов, Н. Н. Салащенко, Б. А. Уласевич, Я. В. Ракшун, В. А. Чернов, С. В. Ращенко, И. П. Долбня
|
1261–1266 |
|
Методика получения атомарно гладких подложек из монокристаллического кремния методом механического притира Н. И. Чхало, А. А. Ахсахалян, М. В. Зорина, М. Н. Торопов, Ю. М. Токунов
|
1267–1272 |
|
|