Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и брошюр библиотеки ИФ СО РАН (8)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Zabluda, V. N.$<.>)
Общее количество найденных документов : 125
Показаны документы с 1 по 20
1.


    Шустин, Максим Сергеевич.
    Низкоэнергетическая модель спин-поляризованной сверхпроводящей нанопроволоки в режиме сильных электронных корреляций / М. С. Шустин, Р. В. Морячков, В. Н. Заблуда, И. А. Щугорева [и др.] // XIII Cибирский семинар по высокотемпературной сверхпроводимости и физике наноструктур (ОКНО-2021) : сб. тезисов докладов / сопредс., чл. прогр. ком. С. Г. Овчинников и др. - 2021. - С. 49. - Библиогр.: 4. - Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект No 19-02-00348), Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта «Спиновые флуктуации и магнитный порядок в проблеме реализации майорановских мод в низкоразмерных системах» (No 20-42-243001) . - ISBN 978-5-90168-835-9

Материалы конференции,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Овчинников, Сергей Геннадьевич \сопредс., прогр. ком.\; Ovchinnikov, S. G.; Морячков, Роман Владимирович; Moryachkov R. V.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Щугорева, Ирина Андреевна; Артюшенко, Полина Владимировна; Artyushenko, P. V.; Кичкайло, Анна Сергеевна; Kichkaylo A.S.; Спиридонова, В. А.; Берлина, А. Н.; Соколов, Алексей Эдуардович; Sokolov, A. E.; Shustin, M. S.; Сибирский семинар по высокотемпературной сверхпроводимости и физике наноструктур(13 ; 2021 ; 24-25 мая ; Новосибирск); Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН; Новосибирский государственный университет; Новосибирский государственный технический университет; Сибирский федеральный университет; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского; Научный совет РАН по физике низких температур
}
Найти похожие
2.


   
    Характеризация структурных свойств нанокластеров силицида железа в геторосистемах Si/FeSi методом магнитоэллипсометрии / Косырев Н.Н.Заблуда В.Н. [и др.] // Журнал структурной химии. - 2010. - Т. 51, № 1. - С. 104-108

Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Косырев, Николай Николаевич; Kosyrev, N. N.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Варнаков, Сергей Николаевич; Varnakov, S. N.; Швец, В.А.; Рыхлицкий, С.В.; Спесивцев, Е.В.; Прокофьев, .Ю.
}
Найти похожие
3.


   
    Характеризация структурных свойств нанокластеров силицида железа в гетеросистемах Si/FeSi методом магнитоэллипсометрии / Н. Н. Косырев, В. Н. Заблуда [и др.] // 1-я Всероссийская научная конференция "Методы исследования состава и структуры функциональных материалов". МИССФМ-2009 : Новосибирск, 11-16 окт. 2009 г. : тезисы докл. - Новосибирск, 2009. - С. 45

Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Косырев, Николай Николаевич; Kosyrev, N. N.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Варнаков, Сергей Николаевич; Varnakov, S. N.; Швец, В. А.; Рыхлицкий, С. В.; Спесивцев, Е. В.; Прокопьев, В. Ю.; "Методы исследования состава и структуры функциональных материалов", Всероссийская научная конференция(2009 ; ; Новосибирск)
}
Найти похожие
4.


   
    Формирование магнитных нанокристаллов в Ge-стеклах, допированных Fe и Dy / И. С. Эдельман, О. С. Иванова [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2008. - Т. 3, № 11-12. - С. 136-142 . - ISSN 1992-7223. - ISSN 1993-4068
   Перевод заглавия: Formation of magnetic nanocrystals in germanate glasses doped with Fe and Dy
ГРНТИ
УДК
Рубрики:

Аннотация: Синтезированы магнитные нанокомпозиты на основе германатных стекол, допированных оксидами Fe и Dy в невысоких концентрациях. С помощью электронной микроскопии высокого разрешения выявлено формирование наночастиц размерами от ~5 до 20 нм в стеклах, подвергнутых термообработкам в различных режимах. Наночастицы имели хорошо разрешимую кристаллическую структуру. С помощью микрозондового флуоресцентного рентгеновского анализа показано, что железо и диспрозий сосредоточены в частицах. Полевые зависимости магнитооптических эффектов свидетельствуют о магнитном порядке в частицах. Сравнение межплоскостных расстояний, полученных с помощью электронной микродифракции, с известными оксидными соединениями железа не дало однозначных результатов. В тоже время почти все особенности спектров магнитного кругового дихроизма в стеклах соответствуют аналогичным особенностям, наблюдавшимся ранее в ферритах-гранатах, что позволило предположить формирование частиц с искаженной структурой граната.
Magnetic nanocomposites were synthesized on the base of germanate glasses doped with low concentrations of iron and dysprosium oxides. Formation of nanoparticles of 5-20 nm in size in the glasses subjected to the additional thermal treatment was proved with High Resolution Transmitted Electron Microscope. Nanoparticles had well resolved crystal structure. Fe and Dy were shown to be collected inside nanoparticles. Dependences of magneto-optical effects on the external magnetic field showed the existence of magnetic order in particles. Comparison of inter planar crystal spacing obtained with that of the known Fe oxide compounds gave no unambiguous results. At the same time almost all peculiarities observed in the magnetic circular dichroism spectra of the glasses corresponded to that in Fe-garnets what allowed supposing formation of the particles with the distorted garnet structure.

РИНЦ
Держатели документа:
Государственный Оптический институт им. Вавилова
Институт катализа им. Борескова СО РАН
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН
Сибирский Федеральный Университет

Доп.точки доступа:
Эдельман, Ирина Самсоновна; Edelman, I. S.; Иванова, ОксанаС таниславовна; Ivanova, O. S.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Иванцов, Руслан Дмитриевич; Ivantsov, R. D.; Бондаренко, Геннадий Васильевич; Bondarenko, G. V.; Зайковский, В. И.; Степанов, С. А.
}
Найти похожие
5.
Описание изобретения к патенту 2682605 Российская Федерация

   
    Устройство для калибровки дихрографов кругового дихроизма / В. Н. Заблуда, А. Л. Сухачев, О. С. Иванова. - № 2017146526 ; Заявл. 27.12.2017 ; Опубл. 19.03.2019 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2019. - № 8
Аннотация: Изобретение относится к оптическим устройствам, имитирующим вещество, обладающее круговым дихроизмом (КД), с возможностью регулирования величины задаваемого эффекта в широком диапазоне значений на выбранной длине волны, сохраняющее ход светового луча строго по оптической оси в процессе калибровки. Устройство для калибровки дихрографов кругового дихроизма содержит линейный поляризатор, фазовую пластину, обеспечивающую разность хода между обыкновенным и необыкновенным лучами (2m+ 1)⋅λ/4). В качестве поляризатора используются две изотропные прозрачные пластины диэлектрика равных толщин с равными фиксированными углами наклона α и -α относительно оптической оси и с возможностью их согласованного вращения относительно этой оси. Технический результат - создание устройства для калибровки дихрографов кругового дихроизма, сохраняющего юстировку системы строго по оптической оси в процессе калибровки.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Сухачев, Александр Леонидович; Sukhachev, A. L.; Иванова, Оксана Станиславовна; Ivanova, O. S.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
6.
Описание изобретения к патенту 2629660 Российская Федерация

   
    Устройство для калибровки дихрографов кругового дихроизма / В. Н. Заблуда, О. С. Иванова, И. С. Эдельман. - № 2016146700 ; Заявл. 28.11.2016 ; Опубл. 30.08.2017 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2017. - № 25
Аннотация: Изобретение относится к оптическим устройствам, имитирующим вещество, обладающее круговым дихроизмом. Устройство для калибровки дихрографов кругового дихроизма, содержащее линейный поляризатор, представляющий собой изотропную прозрачную пластину диэлектрика с фиксированным углом наклона относительно направления распространения света и возможностью вращения относительно направления распространения света, и фазовую пластину, обеспечивающую разность хода между обыкновенным и необыкновенным лучами (2m+1)⋅λ/4. Техническим результатом изобретения является устройство, позволяющее имитировать вещество, обладающее круговым дихроизмом в широком диапазоне значений с линейной зависимостью величины сигнала кругового дихроизма в рабочей области значений.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Иванова, Оксана Станиславовна; Ivanova, O. S.; Эдельман, Ирина Самсоновна; Edelman, I. S.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
7.
Описание изобретения к патенту 2590344 Российская Федерация

   
    Устройство для калибровки дихрографов кругового дихроизма / В. Н. Заблуда [и др.]. ; патентообладатель Ин-т физики им. Л.В. Киренского. - № 2015116853/28 ; Заявл. 30.04.2015 ; Опубл. 10.07.2016 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2016. - № 19
Аннотация: Изобретение относится к оптическим устройствам, имитирующим вещество, обладающее круговым дихроизмом (КД), с возможностью регулирования величины задаваемого эффекта в широком диапазоне значений на выбранной длине волны, служащее для калибровки дихрографов кругового дихроизма. Устройство содержит линейный поляризатор и фазовую пластину, которая обеспечивает разность хода между обыкновенным и необыкновенным лучами ((2m+1)·λ/4), где m - целое число, λ - длина волны света. В качестве поляризатора используется изотропная прозрачная пластина диэлектрика с возможностью регулируемого наклона относительно оси, перпендикулярной направлению распространения света и составляющей угол 45° с главными направлениями фазовой пластины. Техническим результатом является возможность имитировать вещество, обладающее КД в широком диапазоне значений величины КД на выбранной длине волны без использования реальных оптически активных веществ, с отсутствием линейной поляризации света на выходе из устройства.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Библиотека Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Эдельман, Ирина Самсоновна; Edelman, I. S.; Соколов, Алексей Эдуардович; Sokolov, A. E.; Иванова, Оксана Станиславовна; Ivanova, O. S.; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
8.
Описание полезной модели к патенту 177777 Российская Федерация

   
    Термостатированный планшетный люминометр с автоматическим дозатором для высокопроизводительного биотестирования / Л. А. Франк, В. Н. Заблуда, С. А. Лященко. - № 2017135981 ; Заявл. 10.10.2017 ; Опубл. 12.03.2018 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2018. - № 8
Аннотация: Полезная модель относится к измерительной биомедицинской технике, а именно к технике измерения интенсивности светового сигнала в биоспецифическом (хеми-)биолюминесцентном анализе и может быть использована для выявления диагностических мишеней в медицине и биологии. Термостатированный планшетный люминометр с автоматическим дозатором для высокопроизводительного биотестирования содержит двухкоординатный держатель планшета, датчик фотонов, дозатор, подсистему регулирования температуры и электронный модуль управления, новым является то, что имеет термоэлектрический радиаторный теплообменник с принудительной конвекцией и встроенную автоматическую систему калибровки датчика фотонов. Технический результат полезной модели заключается в увеличении точности биолюминесцентного анализа и высокой воспроизводимости результатов измерений, благодаря улучшенной термостабилизации планшета с образцами с точностью ±0,5°С до абсолютной разницы в 20°С между температурой образцов и окружающей среды, в которой работает люминометр, а также благодаря наличию встроенной системы калибровки датчика фотонов перед каждым циклом измерений. 3 ил.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Франк, Людмила Алексеевна; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Лященко, Сергей Александрович; Lyashchenko, S. A.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
9.


   
    Структурное и магнитное упорядочение в наночастицах сложных оксидов 3d- и 4f-элементов в германатном стекле / И. С. Эдельман, О. С. Иванова, В. Н. Заблуда [и др.] // Известия Российской академии наук. Серия физическая. - 2009. - Т. 73, № 7. - С. 1024-1026 . - ISSN 0367-6765
Аннотация: Исследованы германатные стекла, активированные одновременно Fe и редкоземельными элементами Gd, Tb, Dy, Ho в концентрациях несколько процентов. Показано, что фазовое состояние парамагнитных элементов изменяется от изолированных ионов и малых кластеров в исходном стекле до кристаллических магнитных наночастиц в образцах стекол, подвергнутых термообработкам. Полевые зависимости намагниченности таких образцов характеризуются магнитным насыщением в полях около 1 кЭ и большим эффектом Фарадея в ближней инфракрасной области, величина которого достигает 10 град/см в интервале 700?800 нм.

РИНЦ,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Государственный Оптический Институт им С. И. Вавилова РАН
Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск.
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Эдельман, Ирина Самсоновна; Edelman, I. S.; Иванова, Оксана Станиславовна; Ivanova, O. S.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Великанов, Дмитрий Анатольевич; Velikanov, D. A.; Зайковский, В.И.; Степанов, С.А.; Петраковская, Элеонора Анатольевна; Petrakovskaya, E. A.; Иванцов, Руслан Дмитриевич; Ivantsov, R. D.
}
Найти похожие
10.


   
    Структурное и магнитное упорядочение в наночастицах сложных оксидов 3d и 4f элементов в германатном стекле / И. С. Эдельман, О. С. Иванова [и др.] // Физика низкоразмерных систем и поверхностей, LDS / Труды Первого междунар. междисциплинар. симп., 5-9 сентября 2008 года, Ростов-на-Дону, пос. Лоо. - Ростов на Дону : Фонд науки и образования, 2008. - С. 118

Материалы конференции
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Эдельман, Ирина Самсоновна; Edelman, I. S.; Иванова, Оксана Станиславовна; Ivanova, O. S.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Великанов, Дмитрий Анатольевич; Velikanov, D. A.; Зайковский, В. И.; Степанов, С.А.; Петраковская, Элеонора Анатольевна; Petrakovskaya, E. A.; Иванцов, Руслан Дмитриевич; Ivantsov, R. D.; "Физика низкоразмерных систем и поверхностей", Международный междисциплинарныйо симпозиум(1 ; 2008 ; сент. ; Ростов-на-Дону, пос. Лоо)
}
Найти похожие
11.
Описание изобретения к патенту 2751797 Российская Федерация

   
    Способ определения пространственной структуры биомолекул / Р. В. Морячков, О. В. Слатинская, И. А. Щугорева [и др.]. - № 2020140839 ; Заявл. 11.12.2020 ; Опубл. 19.07.2021 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2021. - № 20
Аннотация: Использование: для определения пространственной структуры биологических молекул олигонуклеотидов, таких как ДНК/РНК-аптамеры. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют измерение малоуглового рентгеновского рассеяния от биомолекул в растворе, определение структурных параметров, измерение спектров гигантского комбинационного рассеяния, моделирование полноатомной модели пространственной структуры биомолекулы олигонуклеотида, при этом при построении полноатомной модели структуры биомолекулы олигонуклеотида используются его олигонуклеотидная последовательность, построенные на её основе наиболее вероятные вторичные структуры, отдельные уникальные для молекулы полосы спектров гигантского комбинационного рассеяния в диапазоне 600-1800 см-1, из которого извлекается и формируется набор данных о межатомных связях в молекуле, ответственных за образование элементов вторичной и третичной структур, а также прохождение валидации картины малоуглового рентгеновского рассеяния от модели на соответствие картине рассеяния от монодисперсного раствора с молекулами олигонуклеотида. Технический результат: обеспечение возможности получения пространственной структуры биологических молекул олигонуклеотидов высокого разрешения.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Морячков, Роман Владимирович; Слатинская, Ольга Вадимовна; Щугорева, Ирина Андреевна; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Соколов, Алексей Эдуардович; Sokolov, A. E.; Общество с ограниченной ответственностью “АптаСайенс”; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
12.
Описание изобретения к патенту 2583959 Российская Федерация

   
    Способ определения матрицы мюллера / Н. Н. Косырев, В. Н. Заблуда ; патентообладатель Ин-т физики им. Л.В. Киренского. - № 2015110507/28 ; Заявл. 24.03.2015 ; Опубл. 10.05.2016 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2016. - № 13
Аннотация: Изобретение относится к области оптических измерений и может быть использовано для полного определения состояния поляризации света, отраженного от поверхности исследуемого образца. Для определения матрицы Мюллера, исследуемый образец освещают поляризованным световым пучком и измеряют изменение поляризации при отражении, используя разделение отраженного луча на р- и s- компоненты с разложением по амплитуде и фазе, получая на выходе четыре световых пучка с интенсивностями IΨ1, IΨ2, IΔ1, IΔ2, при этом азимутальные углы оптических элементов принимают фиксированные значения в определенных комбинациях, поляризатор фиксируют в положениях Р=0°, -45°, +45°, анализатор в амплитудном канале АΨ=0°, 45°, фазовом канале АΔ=45°, ромб Френеля R=0 и проводят измерения, соответствующие следующим конфигурациям: A: P45SR0WΨ45WΔ45; B: P45SR0WΨ0WΔ45; F: P0SR0WΨ45WΔ45; E: P0SR0WΨ0WΔ45. Изменяют состояние поляризации падающего на образец света с линейной на круговую, устанавливая в оптический тракт перед образцом фазовую пластинку в положении D=0° и проводят измерения, соответствующие конфигурациям: С: P-45D0SR0WΨ0WΔ45; D: P-45D0SR0WΨ45WΔ45, а компоненты матрицы Мюллера Sij определяют, решая систему линейных уравнений. Изобретение обеспечивает возможность полного определения состояния поляризации света, отраженного от поверхности исследуемого образца, для нахождения всех компонент матрицы Мюллера.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Библиотека Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Косырев, Николай Николаевич; Kosyrev, N. N.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
13.
Описание изобретения к патенту 2560148 Российская Федерация

   
    Способ измерения магнитооптических эффектов in situ / Н. Н. Косырев [и др.]. ; патентообладатель Ин-т физики им. Л.В. Киренского. - № 2014118809/28 ; Заявл. 08.05.2014 ; Опубл. 20.08.2015 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2015. - № 23
Аннотация: Изобретение относится к области магнитных и магнитооптических измерений. Способ заключается в том, что исследуемый образец освещают линейно поляризованным световым пучком и измеряют изменение поляризации при отражении, используя разделение отраженного луча на p- и s-компоненты с разложением по амплитуде и фазе, получая на выходе четыре световых пучка. При этом к исследуемому образцу во время проведения измерений прикладывают переменное магнитное поле, при измерении меридионального эффекта Керра поляризатор фиксируют в положении P=0, а анализаторы в амплитудном и фазовом каналах A1,2=45°. Перемагничивание образца осуществляют с помощью вращающегося постоянного магнита и величину поворота плоскости поляризации α, пропорциональную проекции намагниченности на плоскость падения света, определяют по формуле. Изобретение обеспечивает повышение точности измерения и информативности.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Библиотека Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Косырев, Николай Николаевич; Kosyrev, N. N.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Тарасов, Иван Анатольевич; Tarasov, I. A.; Лященко, Сергей Александрович; Lyashchenko, S. A.; Шевцов, Дмитрий Валентинович; Shevtsov, D. V.; Варнаков, Сергей Николаевич; Varnakov, S. N.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
14.
Описание изобретения к патенту 2660765 Российская Федерация

   
    Способ бесконтактного измерения температуры in situ / Н. Н. Косырев [и др.]. - № 2017104846 ; Заявл. 14.02.2017 ; Опубл. 09.07.2018 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2018. - № 19
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, а именно к технике измерения физической температуры объекта по температурным изменениям его оптических постоянных, и может быть использовано для дистанционного измерения температуры объекта в промышленности, медицине, биологии, в физических исследованиях и др. Заявлен способ бесконтактного измерения температуры in situ, заключающийся в том, что образец освещают поляризованным светом и измеряют изменение интенсивности при отражении. В процессе измерения регистрируют отраженное от поверхности образца электромагнитное излучение с длиной волны в диапазоне 300-900 нм. Анализируют изменение интенсивности после отражения и находят температуру, решая следующее уравнение: M(T)=F(T), где М(Т) - среднее арифметическое данных об интенсивности со всех четырех фотоприемников эллипсометра, зависящее от температуры, F(T) - функция, вид которой зависит от исследуемого материала. Новым является то, что для зондирующего пучка задают состояние линейной поляризации с поворотом 0° и накапливают массив данных для дальнейшего усреднения, а также то, что предложенный способ позволяет измерять температуру образца от температуры 4 K до его термического разрушения. Технический результат - повышение точности измерения температуры in situ независимо от структуры отражающей поверхности и при температурах до 4 K. 2 ил.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Косырев, Николай Николаевич; Kosyrev, N. N.; Лященко, Сергей Александрович; Lyashchenko, S. A.; Шевцов, Дмитрий Валентинович; Shevtsov, D. V.; Варнаков, Сергей Николаевич; Varnakov, S. N.; Яковлев, Иван Александрович; Yakovlev, I. A.; Тарасов, Иван Анатольевич; Tarasov, I. A.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
15.


   
    Разработка биомагнитных наноустройств и приборов ранней диагностики и управляемой электромагнитными полями таргетной терапии / В. Н. Заблуда [и др.] // Науч. конф. с представит. сект. исслед. и разраб., коммерч. сект., высш. проф. образов. Сиб. федер. окр. в рам. участ. в 2015 г. в реализ. Федер. целев. прогр. и внепрогр. меропр., заказ. кот. является Минобрнауки Рос. : сб. материалов конф. / под общ. ред. А.Ю. Просекова. - Кемерово : КемТИПП, 2015. - С. 232-238 . - ISBN 978-5-89289-708-2

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Иванова, Оксана Станиславовна; Ivanova, O. S.; Замай, С. С.; Zamai S. S.; Замай, Галина Сергеевна; Zamay G. S.; Коловская, О. С.; Дубынина, А. В.; Семина, Полина Николаевна; Semina, P. N.; Научная конференция с представителями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования Сибирского федерального округа в рамках участия в 2015 году в реализации Федеральных целевых программ в внепрограммных мероприятий, заказчиком которых является Минобрнауки России. В рамках мероприятия 3.3.2 федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы"(2015 ; Кемерово)
}
Найти похожие
16.


   
    Разделение локальных магнитных вкладов в монокристалле Co[2]FeBO[5] посредством XMCD-спектроскопии / М. С. Платунов [и др.] // Письма в "Журн. эксперим. и теор. физ.". - 2012. - Т. 96, Вып. 9-10. - С. 723-727. - 16 . - ISSN 0370-274X
ГРНТИ

Аннотация: Проведены температурные измерения спектров рентгеновского поглощения (XAS) и рентгеновского магнитного кругового дихроизма (XMCD) вблизи L[3,2]-краев поглощения Co и Fe на монокристалле людвигита Co[2]FeBO[5]. Обнаружена антипарал. ориентация магн. моментов кобальта и железа. Определены величины коэрц. полей, обусловленных ионами кобальта и железа. Разделены орбитальный (m[l]) и спиновый (m[s]) вклады в полные магн. моменты ионов кобальта и железа. Определены соотношение и направление m[l] и m[s]

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Платунов, Михаил Сергеевич; Platunov, M. S.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.; Казак, Наталья Валерьевна; Kazak, N. V.; Иванова, Наталья Борисовна; Ivanova, N. B.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Весчке, И.; Счайле, И.; Ламонова, К. В.
}
Найти похожие
17.


   
    Разделение локальных магнитных вкладов в монокристалле Co2FeBO5 посредством XMCD-спектроскопии / М. С. Платунов [и др.] // Письма в Журн. эксперим. и теор. физ. - 2012. - Т. 96, Вып. 10. - С. 723-727
Аннотация: Проведены температурные измерения спектров рентгеновского поглощения (XAS) и рентгеновского магнитного кругового дихроизма (XMCD) вблизи L3,2-краев поглощения Co и Fe на монокристалле людвигита Co2FeBO5. Обнаружена антипараллельная ориентация магнитных моментов кобальта и железа. Определены величины коэрцитивных полей, обусловленных ионами кобальта и железа. Разделены орбитальный (ml) и спиновый (ms) вклады в полные магнитные моменты ионов кобальта и железа. Определены соотношение и направление ml и ms.

Смотреть статью,
Читать в сети ИФ

Переводная версия Identification of local magnetic contributions in a Co2FeBO5 single crystal by XMCD spectroscopy. - [Б. м. : б. и.]

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Платунов, Михаил Сергеевич; Platunov M.S.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.; Казак, Наталья Валерьевна; Kazak, N. V.; Иванова, Наталья Борисовна; Ivanova N.B.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda V.N.; Весчке, И.; Счайле, И.; Ламонова, К. В.
}
Найти похожие
18.


   
    Применение XAFS/XMCD спектроскопии в исследовании магнитных материалов / М. С. Платунов [и др.] // 2-я Всерос. науч. конф. "Методы исслед. состава и структ. функциональных матер." (МИССФМ-2013) : 21-25 окт. 2013, Новосибирск : сб. тезисов докл. - Новосибирск, 2013. - С. 265-266 . - ISBN 978-5-906376-03-9

Материалы конференции,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Платунов, Михаил Сергеевич; Platunov, M. S.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Rogalev, A.; Wilhelm, F.; Weschke, E.; Schierle, E.; Зубавичус, Я. В.; Российская академия наук; Сибирское отделение РАН; Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН; "Методы исследования состава и структуры функциональных материалов", Всероссийская научная конференция(2 ; 2013 ; окт. ; Новосибирск)
}
Найти похожие
19.


   
    Перспективы магнитной спектроэллипсометрии in situ / Н. Н. Косырев, В. Н. Заблуда [и др.] // XII Межрегиональная конференция молодых ученых по физике полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов (ПДММ-2009) : Владивосток, 17-20 июня 2009 г. : сб. тр. - Владивосток, 2009. - С. 168-171 . - ISBN 978-5-7442-1475-3

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Косырев, Николай Николаевич; Kosyrev, N. N.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.; Рыхлицкий, С.В.; Спесивцев, Е.В.; Прокопьев, В.Ю.; Межрегиональная конференция молодых ученых по физике полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов(2009 ; Владивосток)
}
Найти похожие
20.


   
    Перспективы магнитной спектроэллипсометрии in situ / Н. Н. Косырев [и др.] ; ДВО РАН, ДВО РАН // 12-я Конференция молодых ученых по физике полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов (ПДММ - 2009), Владивосток, 17-20 июня, 2009. - Владивосток : ИАПУ ДВО РАН, 2009. - С. 168-171 . - ISBN 978-5-7442-1475-3
ГРНТИ

Аннотация: Показаны перспективы нового метода магн. эллипсометрии для исследования структурных, оптических и магн. свойств наноматериалов. На примере тонких пленок железа демонстрируется возможность одновременного измерения как оптических, так и магн. характеристик непосредственно в процессе роста. Развитый подход позволяет in situ исследовать сложные многослойные наноструктуры

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Косырев, Николай Николаевич; Kosyrev, N. N.; Заблуда, Владимир Николаевич; Zabluda, V. N.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.; Рыхлицкий, С. В.; Спесивцев, Е. В.; ПРокопьев, В. Ю.; Дальневосточное отделение РАН
}
Найти похожие
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)