Статті в журналах з теми "Плазмони"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся з топ-50 статей у журналах для дослідження на тему "Плазмони".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.
Давидович, М. В. "Максимальное замедление и отрицательная дисперсия плазмонов вдоль металлического слоя". Письма в журнал технической физики 43, № 22 (2017): 55. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2017.22.45261.16629.
Повний текст джерелаАлешкин, В. Я., та А. А. Дубинов. "Влияние параметров квантовой ямы на спектр двумерных плазмонов в гетероструктурах HgTe/CdHgTe". Физика и техника полупроводников 55, № 11 (2021): 973. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2021.11.51549.45.
Повний текст джерелаКособукин, В. А. "Плазмон-экситонные поляритоны в сверхрешетках". Физика твердого тела 59, № 5 (2017): 972. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2017.05.44389.365.
Повний текст джерелаKorotun, A. V., І. М. Titov, and A. O. Koval’. "Surface Plasmons in Carbon Nanotubes with Elliptical Cross Section." Journal of Nano- and Electronic Physics 9, no. 1 (2017): 01017–1. http://dx.doi.org/10.21272/jnep.9(1).01017.
Повний текст джерелаTeplyakov, I. Yu, O. M. Liske, I. V. Gado та S. O. Maslakov. "Досвід розроблення та використання засобів інформаційних технологій на підставі метал-діелектричних структур та плазмового розряду". Scientific Bulletin of UNFU 28, № 8 (2018): 95–100. http://dx.doi.org/10.15421/40280820.
Повний текст джерелаLysokon, Yu Yu. "Сучасні погляди на застосування в стоматології аутологічної, збагаченої тромбоцитами плазми". Clinical Dentistry, № 3 (8 листопада 2019): 40–45. http://dx.doi.org/10.11603/2311-9624.2019.3.10445.
Повний текст джерелаСтожаров, В. М., та И. И. Хинич. "О механизме возбуждения плазменных колебаний в твердых телах, исследованных методом полного внешнего отражения рентгеновских лучей". Физика твердого тела 63, № 5 (2021): 677. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.05.50821.264.
Повний текст джерелаКособукин, В. А., та А. В. Коротченков. "Плазмонная спектроскопия анизотропного отражения света от наночастиц металла, находящихся на поверхности полупроводника". Физика твердого тела 58, № 12 (2016): 2446. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2016.12.43871.164.
Повний текст джерелаКаменський, Артем, Олег Ольшевський, Володимир Починок та Віталій Вязовик. "ЕЛЕКТРОННО-КАТАЛІТИЧНА ПЕРЕРОБКА ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ В МЕТАНОЛ ТА ФОРМАЛЬДЕГІД". Science and Innovation 17, № 5 (2021): 73–82. http://dx.doi.org/10.15407/scine17.05.073.
Повний текст джерелаКириченко, Ю. В., Ю. Ф. Лонін, О. В. Струцінський, О. Л. Кузнєцов, О. В. Бєсова та О. В. Лукашук. "Планарні антени на основі поздовжніх неоднорідних плазмових шарів". Системи озброєння і військова техніка, № 3(67) (24 вересня 2021): 61–74. http://dx.doi.org/10.30748/soivt.2021.67.08.
Повний текст джерелаСухаревський, О. І., В. О. Василець, В. О. Василець та К. А. Тах’ян. "Моделювання відбивних властивостей гіперзвукових крилатих ракет". Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 1(46) (17 лютого 2022): 64–71. http://dx.doi.org/10.30748/nitps.2022.46.09.
Повний текст джерелаDzhyvak, V. H., та I. M. Klishch. "ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВИ КОРЕКЦІЇ ТРАВМИ М’ЯЗІВ ПЛАЗМОЮ КРОВІ, ЗБАГАЧЕНОЮ ТРОМБОЦИТАМИ". Вісник медичних і біологічних досліджень, № 3 (27 листопада 2020): 53–58. http://dx.doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.3.11518.
Повний текст джерелаDzhyvak, V. H., та I. M. Klishch. "Ефективність збагаченої тромбоцитами плазми крові в індукції загоєння м’язової тканини в експериментальному дослідженні". Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, № 3 (23 жовтня 2020): 36–43. http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2020.3.11461.
Повний текст джерелаFilippov, I. A., L. E. Velikovskiy, and V. A. Shakhnov. "Plasma-Chemical Etching of Thin Silver Films for Applications of Plasmonics by Inductive-Coupled Argon Plasma." Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Instrument Engineering, no. 4 (133) (December 2020): 165–80. http://dx.doi.org/10.18698/0236-3933-2020-4-165-180.
Повний текст джерелаDzhyvak, V. G., та I. M. Klishch. "ВПЛИВ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ КРОВІ НА СТАН СИСТЕМИ ПРОТЕЇНАЗИ/ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНАЗ ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ УРАЖЕННІ М᾽ЯЗІВ". Здобутки клінічної і експериментальної медицини, № 3 (29 вересня 2020): 72–79. http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i3.11585.
Повний текст джерелаВязовик, Віталій Миколайович, Володимир Вікторович Починок та Дмитро Юрійович Шинкаренко. "КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ УТИЛІЗАЦІЇ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ". Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 2 (22 червня 2021): 82–107. http://dx.doi.org/10.24025/2306-4412.2.2021.227052.
Повний текст джерелаLebediev, Volodymyr, Oleksandr Dubovyi та Serhii Loi. "ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ (СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ) ТА ВЛАСТИВОСТІ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ПРИ ПЛАЗМОВОМУ НАПИЛЕННІ". TECHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, № 1(19) (2020): 32–41. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5363-2020-1(19)-32-41.
Повний текст джерелаГубин, М. Ю., И. В. Дзедолик, Т. В. Прохорова, В. С. Перескоков та А. Ю. Лексин. "Эффекты переключения в плазмонных схемах на основе тонких металлических пленок и наноструктур с повышенной фотопроводимостью". Оптика и спектроскопия 130, № 3 (2022): 448. http://dx.doi.org/10.21883/os.2022.03.52176.2700-21.
Повний текст джерелаКуклин, Р. Н., та В. В. Емец. "Локализованные плазмоны на поверхности металла". Физикохимия поверхности и защита материалов 52, № 1 (2016): 13–18. http://dx.doi.org/10.7868/s0044185616010137.
Повний текст джерелаРуденко, С. П., М. А. Стеценко, И. М. Крищенко, Л. С. Максименко, Э. Б. Каганович та Б. К. Сердега. "ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПЛАЗМОНЫ В ПЛЕНКАХ ПОРИСТОГО ЗОЛОТА". Оптика и спектроскопия 120, № 4 (2016): 569–75. http://dx.doi.org/10.7868/s0030403416040206.
Повний текст джерелаРыхлицкий, С. В., В. Н. Кручинин, В. А. Швец, Е. В. Спесивцев та В. Ю. Прокопьев. "Спектральный плазмон-эллипсометрический комплекс ЭЛЛИПС-СПЭК". Приборы и техника эксперимента 2013, № 1 (2013): 137–38. http://dx.doi.org/10.7868/s0032816212060092.
Повний текст джерелаАЛЬШИЦ, В. И., та В. Н. ЛЮБИМОВ. "ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОН С УНИКАЛЬНО БОЛЬШИМ ПРОБЕГОМ". ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 112, № 1-2(7) (2020): 127–33. http://dx.doi.org/10.31857/s1234567820140128.
Повний текст джерелаКособукин, В. А. "Двумерные кулоновские плазмон-экситоны: релаксация возбуждений". Физика твердого тела 63, № 8 (2021): 1157. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.08.51171.078.
Повний текст джерелаКособукин, В. А. "Спектроскопия плазмон-экситонов в наноструктурах полупроводник-металл". Физика твердого тела 60, № 8 (2018): 1606. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2018.08.46256.18gr.
Повний текст джерелаЖуравлев, В. М., И. О. Золотовский, Д. А. Коробко та ін. "Лазерно-индуцированная генерация поверхностных периодических структур в средах с нелинейной диффузией". Физика твердого тела 59, № 12 (2017): 2291. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2017.12.45222.026.
Повний текст джерелаГревцева, И. Г., О. В. Овчинников, М. С. Смирнов, Т. С. Кондратенко, А. С. Перепелица та А. М. Х. Хуссейн. "Люминесценция коллоидных квантовых точек Ag-=SUB=-2-=/SUB=-S/SiO-=SUB=-2-=/SUB=-, декорированных малыми наночастицами Au". Оптика и спектроскопия 130, № 3 (2022): 455. http://dx.doi.org/10.21883/os.2022.03.52177.2850-21.
Повний текст джерелаГУБАЙДУЛЛИН, А. Р., К. М. МОРОЗОВ та М. А. КАЛИТЕЕВСКИЙ. "ТАММОВСКИЕ ПЛАЗМОНЫ В СТРУКТУРАХ С КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РЕШЕТКАМИ". ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 111, № 11-12(6) (2020): 763–66. http://dx.doi.org/10.31857/s1234567820110075.
Повний текст джерелаКоротун, А. В., та Я. В. Карандась. "Поверхностные плазмоны в нанотрубке со стенкой конечной толщины". Физика металлов и металловедение 123, № 1 (2022): 9–17. http://dx.doi.org/10.31857/s0015323022010077.
Повний текст джерелаБайдусь, Н. В., В. А. Кукушкин, Б. Н. Звонков та С. М. Некоркин. "Наногетероструктуры с улучшенными параметрами для быстродействующих и высокоэффективных плазмон-поляритонных светодиодов Шоттки". Физика и техника полупроводников 50, № 11 (2016): 1576. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2016.11.43794.26.
Повний текст джерелаКособукин, В. А. "Кулоновские плазмон-экситоны в планарных наноструктурах металл-полупроводник". Физика твердого тела 63, № 4 (2021): 527. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.04.50720.248.
Повний текст джерелаДавидович, М. В. "Плазмон-поляритоны Дьяконова, распространяющиеся вдоль поверхности гиперболического метаматериала". Журнал технической физики 128, № 4 (2020): 556. http://dx.doi.org/10.21883/os.2020.04.49207.311-19.
Повний текст джерелаКособукин, В. А. "Кулоновские плазмон-экситоны в планарных наноструктурах металл-полупроводник". Физика твердого тела 63, № 4 (2021): 527. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.04.50720.248.
Повний текст джерелаПИКАЛОВ, А. М., А. В. ДОРОФЕНКО та А. Б. ГРАНОВСКИЙ. "ПЛАЗМОН-МАГНОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ ГРАФЕН-АНТИФЕРРОМАГНИТНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК". ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 113, № 7-8(4) (2021): 527–32. http://dx.doi.org/10.31857/s1234567821080061.
Повний текст джерелаДзедолик, И. В. "Нелинейные плазмон-поляритоны на границе диэлектрика и металла". Известия Российской академии наук. Серия физическая 86, № 2 (2022): 234–41. http://dx.doi.org/10.31857/s0367676522020090.
Повний текст джерелаИбраев, Н. Х., М. Г. Кучеренко, Д. А. Темирбаева та Е. В. Селиверстова. "Плазмон-активированный фёрстеровский перенос энергии в молекулярных системах". Оптика и спектроскопия 130, № 5 (2022): 721. http://dx.doi.org/10.21883/os.2022.05.52426.1-22.
Повний текст джерелаДубинов, А. А., та В. Я. Алешкин. "Модель терагерцового квантово-каскадного лазера на основе двумерного плазмона". Физика и техника полупроводников 55, № 10 (2021): 869. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2021.10.51435.34.
Повний текст джерелаМоисеенко, И. М., М. Ю. Морозов та В. В. Попов. "Отрицательная терагерцовая проводимость графена при накачке оптическими плазмонами". Письма в журнал технической физики 43, № 11 (2017): 46. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2017.11.44696.16605.
Повний текст джерелаАбрамов, А. С., Д. А. Евсеев та Д. И. Семенцов. "Поверхностные плазмон-поляритоны в тонкой пленке "графен-полупроводник-графен"". Физика твердого тела 61, № 8 (2019): 1550. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2019.08.47987.349.
Повний текст джерелаАбрамов, А. С., И. О. Золотовский та Д. И. Семенцов. "УСИЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНОВ В СТРУКТУРЕ ПЛЕНКА ВТСП–ДИЭЛЕКТРИК". Оптика и спектроскопия 119, № 5 (2015): 855–62. http://dx.doi.org/10.7868/s0030403415100025.
Повний текст джерелаДзедолик, И. В. "Линейные и нелинейные явления в потоке поверхностных плазмон-поляритонов". Известия Российской академии наук. Серия физическая 85, № 1 (2021): 6–13. http://dx.doi.org/10.31857/s0367676521010105.
Повний текст джерелаЕвсеев, Д. А., Д. Г. Санников та Д. И. Семенцов. "Поверхностные плазмон-поляритоны на границе диэлектрика и анизотропного нанокомпозита". Радиотехника и электроника 60, № 2 (2015): 165–72. http://dx.doi.org/10.7868/s0033849415020047.
Повний текст джерелаВ.Б., НОВИКОВ, НАСОНОВ А.А., МАЙДЫКОВСКИЙ А.И. та МУРЗИНА Т.В. "УСИЛЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ГАРМОНИКИ ГИБРИДНЫМИ ПЛАЗМОН-ФОТОННЫМИ МИКРОРЕЗОНАТОРАМИ". ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 108, № 5-6 (2018): 316–21. http://dx.doi.org/10.1134/s0370274x18170046.
Повний текст джерелаНезвецкий, А. Р., Т. Г. Орлова, О. В. Петрухин та Н. Я. Орлов. "Эктофосфодиэстераза циклических нуклеотидов плазмодия Physarum polycephalum". Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной биологии 36, № 1 (2019): 72–76. http://dx.doi.org/10.1134/s0233475519010043.
Повний текст джерелаSelina, N. V. "Quasi-one-dimensional cylindrical surface plasmon-polaritons." Nanostructures. Mathematical Physics and Modelling 18, no. 1 (2018): 45–64. http://dx.doi.org/10.31145/2224-8412-2018-18-1-45-64.
Повний текст джерелаRybak, O. "СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ШЛІФУВАННЯ ПОКРИТТІВ". Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 4, № 66 (2021): 33–37. http://dx.doi.org/10.26906/sunz.2021.4.033.
Повний текст джерелаДжус, Р. М., М. Г. Стадніченко, В. М. Стадниченко та С. А. Плешкунов. "Мікроструктурні та фазові особливості поверхневого шару, зміцненого іонно-плазмовим азотуванням, як фактор підвищення втомної міцності". Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, № 1(63), (7 квітня 2020): 89–95. http://dx.doi.org/10.30748/zhups.2020.63.12.
Повний текст джерелаАкопджанов, Артур Г., Е. Д. Свешникова, Н. Г. Гусейн-заде, Л. В. Колик, Е. М. Кончеков та Н. Л. Шимановский. "Усиление цитотоксического действия доксорубицина на опухолевые клетки при воздействии атмосферной холодной плазмы". Химико-фармацевтический журнал 55, № 1 (2021): 13–15. http://dx.doi.org/10.30906/0023-1134-2021-55-1-13-15.
Повний текст джерелаАверкиев, Н. С., А. В. Коротченков та В. А. Кособукин. "К теории плазмон-экситонов: оценка константы взаимодействия и оптический спектр". Физика и техника полупроводников 53, № 8 (2019): 1063. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2019.08.47996.9107.
Повний текст джерелаЕвсеев, Д. А., та Д. И. Семенцов. "Поверхностные плазмон-поляритоны на границе мелкослоистой среды на основе графена". Физика твердого тела 60, № 3 (2018): 609. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2018.03.45569.064.
Повний текст джерелаСтерлигов, В. А., Я. А. Грицаенко, Я. И. Мень та А. Савченко. "Усиление рассеяния плазмон-поляритонов на дефектах поверхности. Методика и результаты". Оптика и спектроскопия 115, № 2 (2013): 305–15. http://dx.doi.org/10.7868/s0030403413070192.
Повний текст джерела