ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
«Смотреть другими глазами»
Техническое зрение в промышленных масштабах
МЕТАТРОНИКА
«Большое видится на расстоянье»
Импульсные оптическое и рентгеновское излучения фракталов
КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Кому нужны однофотонные источники?»
Обзор источников одиночных фотонов
ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
«Где каждый элемент свободен строго в пределах траектории своей»
Фотоника и ДНК-нанотехнологии удачно дополняют друг друга
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Спокойствие, только спокойствие»
Компенсация остаточных деформаций при прямом лазерном выращивании

sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по фотонике
Урик Винсент Дж.-мл., МакКинни Джейсон Д., Вилльямс Кейт Дж.
Другие серии книг:
Мир фотоники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Аннотации выпуска #5/2024
Business People
Деловые люди
A. A. Grinev
Axe With a Golden Blade
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.348.352
А. А. Гринёв
Золотое лезвие секиры
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.348.352
Additive Technologies
Аддитивные технологии
A. Yu. Kovchik, A. M. Vildanov, N. R. Alymov, S. Yu. Ivanov, R. V. Mendagaliyev
Application of Residual Deformation Compensation Methods in Direct Laser Deposition of Large-Sized Products
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.406.418

Direct laser deposition is widely used in high-tech industries due to the possibility of creating complex parts, which manufacturing is impossible using traditional production methods. However, the production process is complicating by the formation of residual stresses and deformations in the part, which negatively affect its quality. The field of distribution of stresses and deformations in the part is associated with its geometry. This article presents the main compensation methods of part distortion and describes the types of typical part deformations for DLD. The deformation compensation results are presented on example of four different parts made of stainless steel grade 12Ch18Ni10Ti (analogue AISI 304) and heat-resistant alloy VZh159.
А. Ю. Ковчик, А. М. Вильданов, Н. Р. Алымов, С. Ю. Иванов, Р. В. Мендагалиев
Применение методики компенсации остаточных деформаций при прямом лазерном выращивании крупногабаритных изделий
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.406.418

Прямое лазерное выращивание находит широкое применение в наукоемких отраслях промышленности благодаря возможности создания сложнопрофильных изделий, изготовление которых невозможно традиционными методами производства. Однако производственный процесс осложнен формированием остаточных напряжений и деформаций в изделии негативно влияющих на его качество. Поле распределения напряжений и деформаций в изделии связано с его геометрией. В данной статье представлены основные способы решения данной проблемы, описаны типовые для ПЛВ виды деформаций и методы их компенсации. Представлены результаты компенсации деформаций на примере четырех изделий различной формы, из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т и жаропрочного сплава ВЖ159.
Quantum Technologies
Квантовые технологии
V. G. Krishtop
Single-Photon Sources. Review. Part 1
10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.376.396

The review discusses various ways to create single-­photon sources (SPS). The task of generating single photons can be solved in various ways, and at the moment there is no one among them that would be significantly preferable. An extensive list of literature makes it possible to analyze the prospects for the development of single-­photon sources.
В. Г. Криштоп
Источники одиночных фотонов. Обзор. Часть 1
10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.376.396

В обзоре рассмотрены различные способы создания однофотонных источников (ИОФ). Задача генерации одиночных фотонов может решаться разными способами, и на текущий момент среди них нет такого, который был бы существенно предпочтителен. Обширный список литературы дает возможность провести анализ перспектив развития источников одиночных фотонов.
Optical Measurements
Оптические измерения
M. E. Stepanov, U. A. Khokhryakova, T. V. Egorova, K. A. Magaryan, A. V. Naumov
Shedding Light on DNA Origami: Applications in Photonics
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.398.405

Photonics and DNA nanotechnologies complement each other well in a way that DNA nanostructures can be used to build intricate nano-optical systems. The DNA origami method has been particularly successful in creating the building blocks for photonics. Precise positioning of elements at the nanoscale is crucial for manipulating light fields, and this can be achieved by attaching specific nano-objects to a folded DNA molecule in a controlled manner. This review will highlight successful examples of how DNA origami and photonics can collaborate effectively.
М. Е. Степанов, У. А. Хохрякова, Т. В. Егорова, К. А. Магарян, А. В. Наумов
Проливая свет на ДНК-оригами. Применения в фотонике
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.398.405

Фотоника и ДНК-нанотехнологии удачно дополняют друг друга благодаря возможности использования ДНК-наноструктур для создания сложных нано-оптических систем. Яркие примеры такого сотрудничества можно найти при применении метода ДНК-оригами к задаче создания элементной базы фотоники: контролируемая манипуляция световыми полями диктует высокие требования к точности размещения элементов (наномасштаб), которым можно удовлетворить, адресно прикрепляя желаемые нанообъекты к свернутой требуемым образом молекуле ДНК. В данном обзоре, завершающим цикл работ по применению ДНК-оригами, мы рассмотрим несколько успешных примеров подобного рода сотрудничества.
Metatronics
Метатроника
P. P. Maltsev
Pulsed Optical and X-ray Radiation of Fractals: Review of Hypotheses. Part I. Micro Runaway Breakdown
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.358.374

Institute of Microwave Frequencies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
The article presents the study results of the breakdown of fractals of the nano-sized aluminum droplets on the polymer filaments made of carbon benzene rings under a sudden voltage (discharge) of 1.6 kV cm−1 that is similar in magnitude to the electric field of 2.16 kV cm−1 required for the occurrence of micro-­breakdown with the runaway electrons during the high-altitude lightning discharges. For the ordinary air breakdown, a voltage of 1–30 kV per centimeter is required. The photographs of radiation shapes in the optical spectral region for two types of breakdowns are provided. The possible reverse of the Doppler effect and Cherenko radiation on the fractal metamaterials is discussed.
П. П. Мальцев
Импульсные оптическое и рентгеновское излучения фракталов: обзор гипотез. Часть 1. Микропробой на убегающих электронах
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.5.358.374

В статье приведены результаты изучения пробоя фракталов из наноразмерных капель алюминия на полимерных нитях из углеродных бензольных колец при резкой подаче напряжения (разряде) величиной 1,6 кВ см−1, которая аналогична по величине электрическому полю 2,16 кВ см−1, необходимой для возникновения микропробоя на убегающих электронах при высотных грозовых разрядах. Для обычного пробоя на воздухе требуется напряжение 10–30 кВ на сантиметр. Приведены фотографии форм излучений в оптической области спектра для двух типов пробоя и обсуждена возможность обращения эффекта Доплера и излучения Черенкова-­Вавилова на метаматериалах из фракталов.
News
Новости
Разработка: студия Green Art