Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 45, № 3 (2018)

Article

Vibrationally Excited Ozone Relaxation by CO

Torbin A., Pershin A., Mebel A., Azyazov V.

Аннотация

Time profiles of ozone concentration after pulsed UV laser photolysis in the O2- O3-Ar-CO mixture, measured using time-resolved absorption spectroscopy, are presented. The experimental results show the dominance of the stabilization channel over the reactive one for the interaction between the vibrationally excited ozone molecule O3(υ) and carbon monoxide CO. The rate constant of the process O3(υ)+CO→O3 + CO, obtained by processing experimental data by the kinetic modeling method is (1.5 ± 0.2) · 10−13 cm3/s.

Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2018;45(3):67-70
pages 67-70 views

Effect of Amplitude and Phase Distortions on the Formation of Light Fields with Rotating Intensity Distribution

Vorontsov E., Kotova S., Losevsky N., Prokopova D., Samagin S.

Аннотация

The results of numerical simulation and experiments on the effect of amplitude and phase distortions on the formation of the light fields with the rotation of intensity distribution during propagation are presented. Practically significant cases of amplitude and phase distortions with regular and random inhomogeneity types are considered.

Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2018;45(3):71-74
pages 71-74 views

Laser Ablation of Titanium in Cryogenic and Room-Temperature Liquids

Kazakevich V., Kazakevich P., Kamynina D., Yaresko P.

Аннотация

The results of processing of an OT4-0 titanium plate surface in media of C2H5OH + H2O and liquid argon by radiation of a pulse-periodic Nd:YAG laser with subnanosecond pulses are presented. A change in current-carrying properties of structures synthesized in C2H5OH + H2O is studied. The effect of subsequent influence of HNO3 + HF acid solution on laser-induced structures is considered.

Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2018;45(3):75-78
pages 75-78 views

On the Development of Controllable Sources of Single-Photon States with an Orbital Angular Momentum on the Basis of Spontaneous Parametric Down-Conversion of Light

Shkalikov A., Turaykhanov D., Kalachev A., Losevsky N., Razueva E., Samagin S., Kotova S.

Аннотация

Methods for beam shaping with nonzero orbital angular momentum are studied using diffraction optical elements with the purpose of developing a source of single-photon states based on spontaneous parametric down-conversion of light in the LiNbO3 crystal in the cavity resonator. The probability of the coincidence of the number of photocounts in detecting signal and idle fields under pumping by a beam with the orbital angular momentum is simulated.

Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2018;45(3):79-82
pages 79-82 views

Diode Laser with External Double Reflector for Gas Analysis

Chernyshov A., Mikheyev P., Lunev N.

Аннотация

A diode laser configuration with a short external cavity in which an additional reflector is formed by a packet of two thin cover glasses is proposed. The use of such external cavities in combination with diode lasers based on quantum-well heterostructures is promising for Doppler broadening spectroscopy and the cases where a wide range of continuous tuning at moderate requirements for the laser linewidth is important.

Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2018;45(3):83-86
pages 83-86 views

Quadrupole Interaction Contribution to the Hyperfine Structure of P-States in Muonic Lithium, Beryllium, and Boron Ions

Krutov A., Martynenko A., Martynenko F., Sukhorukova O.

Аннотация

The contribution of the quadrupole interaction to the hyperfine structure of the spectrum of the energy of muonic lithium, beryllium, and boron ions is calculated within the quasipotential method in quantum electrodynamics. The numerical results obtained improve previous calculations due to the consideration of new corrections. They can be used for comparison with future experimental data.

Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2018;45(3):87-90
pages 87-90 views

Incoherent Photon Echo in an Inhomogeneous Ensemble of Semiconductor Colloidal Quantum Dots at Low Temperatures

Arzhanov A., Karimullin K., Naumov A.

Аннотация

A simple and effective technique for fabricating homogeneous films of colloidal quantum dots is developed. Incoherent photon echo signals in the prepared thin films of quantum dots are detected and studied in a wide range of cryogenic temperatures (from 4.5 to 50 K). The temperature dependence of the inverse optical dephasing time is constructed and possible mechanisms of ultrafast dephasing are analyzed in the indicated temperature range.

Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2018;45(3):91-94
pages 91-94 views

Study of Formation Mechanisms of Photo-Induced Dichroism in Azo-Containing Polymer Films

Shukhina K., Fishman A., Kharintsev S., Skvortzov A.

Аннотация

Photoinduced dichroism (PD) in azo-containing polymers can result from chromophore orientation and/or cis-isomer accumulation. The PD formation mechanism of azochrommophores DO3 (DisperseOrange 3) doped in polymethyl methacrylate (PMMA) at a temperature varying from –20 to +120 °C is studied by UV-visible spectroscopy. It is shown that the main PD formation mechanism at T < 0°C and T > 60°C is cis-isomer accumulation and trans-isomer photoorientation, respectively.

Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2018;45(3):95-98
pages 95-98 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».