Статьи по ключевому слову "фокус"

Формирование упорядоченных квантовых точек InAs на структурированных поверхностях GaAs(111)B

Атомная физика, физика кластеров и наноструктур
  • Год: 2025
  • Том: 18
  • Выпуск: 3.2
  • 5
  • 604
  • Страницы: 115-118

Локализованное формирование капель Ga на нанопрофилированных подложках кремния

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2025
  • Том: 18
  • Выпуск: 3.2
  • 4
  • 578
  • Страницы: 57-59

Инжекционные торцевые микролазеры с активной областью на основе InGaAs/GaAs квантовых точек

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2025
  • Том: 18
  • Выпуск: 3.2
  • 4
  • 560
  • Страницы: 29-32

Упорядоченный рост нанопроволок GaAs на Si(111) подложках, модифицированных при помощи двухэтапной обработки поверхности фокусированным ионным пучком

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2025
  • Том: 18
  • Выпуск: 3.1
  • 10
  • 679
  • Страницы: 19-22

Влияние типа газа на выход мягкого рентгеновского излучения из плазменного фокуса

Математическое моделирование физических процессов
  • Год: 2025
  • Том: 18
  • Выпуск: 1
  • 19
  • 4475
  • Страницы: 87-93

Эффективность фокусирующей системы при транспортировке ионного тока в систему дифференциальной откачки масс-спектрометра

Физическая электроника
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 4
  • 12
  • 3345
  • Страницы: 114-120

Формирование микролинз с помощью электрической дуги на торце оптических волокон, сохраняющих поляризацию оптического излучения

Приборы и техника физического эксперимента
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 3.1
  • 8
  • 3265
  • Страницы: 138-141

Комбинированный подход к созданию шаблона на подложке SiO2/Si с использованием ионных пучков и жидкостного травления

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 3.1
  • 16
  • 2979
  • Страницы: 75-78

Влияние условий отжига на характеристики наноуглублений, формируемых фокусированными ионными пучками на поверхности GaAs(111)

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 3.1
  • 14
  • 3192
  • Страницы: 58-62

Управление свойствами и геометрическими характеристиками селективно сформированных нитевидных нанокристаллов GaAs в области обработки ФИП на подложке Si(111)

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 3.1
  • 20
  • 3068
  • Страницы: 28-33

Влияние напряжения электростатической фокусирующей линзы на размер структур при 3D-печати заряженными наночастицами золота

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 3.1
  • 54
  • 3537
  • Страницы: 10-13

Обсуждение значений параметров плазменного фокуса и процессов ‎усиления/потери энергии на модели устройства фокусирования плотной ‎плазмы

Приборы и техника физического эксперимента
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 2
  • 22
  • 4147
  • Страницы: 71-79

Субволновые оптические элементы с нелинейной зависимостью изменения показателя преломления для формирования заданных дифракционных картин с использованием высокопроизводительных компьютерных систем

Физическая оптика
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 3.2
  • 8
  • 4158
  • Страницы: 103-108

Новая методика расчета спектральных дифракционных линз для фокусировки лазерного излучения различных длин волн

Физическая оптика
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 3.2
  • 7
  • 5136
  • Страницы: 33-38

Измерение фокусного расстояния линзованного оптического волокна: эксперимент и моделирование в приближении геометрической оптики

Приборы и техника физического эксперимента
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 3.1
  • 23
  • 4469
  • Страницы: 357-361

Влияние толщины плазмонных наноструктур золота на поверхностно-усиленное комбинационное рассеяние света

Атомная физика, физика кластеров и наноструктур
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 3.1
  • 22
  • 4392
  • Страницы: 258-263

Влияние дозы и ускоряющего напряжения при обработке поверхности Si(111) фокусированным ионным пучком на рост нанопроволок GaAs

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 3.1
  • 16
  • 4574
  • Страницы: 79-83

Капельная эпитаксия селективно-позиционированных наноструктур In/GaAs(001) с переменным дистанцированием: эксперимент и моделирование

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 3.1
  • 20
  • 4578
  • Страницы: 41-46

Определение условий получения радиоактивности изотопа азот-13, требуемой для медицинского применения при использовании устройства плазменной фокусировки NX2

Биофизика и медицинская физика
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 2
  • 16
  • 5396
  • Страницы: 98-110

Эффективность фокусирующей системы на основе тонких диафрагм в ионном источнике с коронным разрядом

Физическая электроника
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 2
  • 26
  • 5660
  • Страницы: 52-60

Электрически контролируемое переключение между пространственно разделенными проводящими каналами в квантовом точечном контакте

Квантовые провода, квантовые точки и другие низкоразмерные системы
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 1.3
  • 29
  • 4924
  • Страницы: 117-123

Изготовление наноразмерных структур методом ионно-стимулированного осаждения материалов и изучение их электрических свойств

Физическое материаловедение
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 1.2
  • 9
  • 4918
  • Страницы: 218-223

Исследование областей кремния, модифицированного ФИП, методами АСМ и рамановской спектроскопии

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3.3
  • 23
  • 5445
  • Страницы: 59-63

Влияние температуры предростового отжига на последующий рост арсенида галлия на кремнии

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3.3
  • 24
  • 5446
  • Страницы: 54-58

Экспериментальное исследование образования наноуглублений с помощью локального капельного травления модифицированной поверхности GaAs (001) фокусированным ионным пучком

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3.3
  • 19
  • 5449
  • Страницы: 48-53

Исследование влияния ФИП-обработки поверхности Si(111) на процессы роста нитевидных нанокристаллов GaAs

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3.3
  • 16
  • 5579
  • Страницы: 36-41

Идеально фокусирующие системы с однородными магнитными полями

Физическая электроника
  • Год: 2020
  • Том: 13
  • Выпуск: 4
  • 39
  • 8165
  • Страницы: 102-109

Двухэлектродная реализация электростатической ионной ловушки, интегрируемой в полярных координатах

Физическая электроника
  • Год: 2019
  • Том: 12
  • Выпуск: 1
  • 35
  • 9765
  • Страницы: 96-104

Фокусирующий нейтронный монохроматор с переменным фокусным расстоянием

Приборы и техника физического эксперимента
  • Год: 2010
  • Выпуск: 4
  • 0
  • 9471
  • Страницы: 118-127

Построение полевых структур для транспортировки потоков заряженных частиц

Физическая электроника
  • Год: 2016
  • Выпуск: 2
  • 216
  • 9964
  • Страницы: 55-64

Алгоритм траекторного анализа электростатических полей, обеспечивающих угловую фокусировку заданного порядка в плоскости симметрии

Физическая электроника
  • Год: 2015
  • Выпуск: 4
  • 188
  • 9785
  • Страницы: 84-90

Об одном классе идеально фокусирующих систем для энергетического анализа заряженных частиц

Физическая электроника
  • Год: 2015
  • Выпуск: 1
  • 255
  • 9614
  • Страницы: 121-127

Аналитическое сшивание элементов ионно-оптических систем с идеальной пространственно-временной фокусировкой

Физическая электроника
  • Год: 2013
  • Выпуск: 4
  • 336
  • 9825
  • Страницы: 88-92

Синтез электростатических энергоанализаторов с помощью обратных задач динамики

Физическая электроника
  • Год: 2011
  • Выпуск: 3
  • 0
  • 8831
  • Страницы: 84-91

Принцип конформного преобразования электростатических полей

Физическая электроника
  • Год: 2011
  • Выпуск: 4
  • 0
  • 9369
  • Страницы: 110-117