Персона:
Новиков, Григорий Григорьевич

Загружается...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
Организационная единица
Институт интеллектуальных кибернетических систем
Цель ИИКС и стратегия развития - это подготовка кадров, способных противостоять современным угрозам и вызовам, обладающих знаниями и компетенциями в области кибернетики, информационной и финансовой безопасности для решения задач разработки базового программного обеспечения, повышения защищенности критически важных информационных систем и противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Статус
Фамилия
Новиков
Имя
Григорий Григорьевич
Имя

Результаты поиска

Теперь показываю 1 - 10 из 15
  • Публикация
    Только метаданные
    Study of the Effect of Doping with Iron on the Luminescence of Zinc-Selenide Single Crystals
    (2019) Gladilin, A. A.; Ilichev, N. N.; Kalinushkin, V. P.; Studenikin, M. I.; Novikov, G. G.; Новиков, Григорий Григорьевич
    The effect of doping with iron (thermal diffusion from a surface) on the luminescence of zinc-selenide single crystals in the wavelength range 0.44-0.72 m and on the spatial distribution of luminescence centers are studied. By means of two-photon confocal microscopy, planar and volume maps of edge (exciton) and impurity-defect luminescence in the above-indicated spectral range are obtained for both doped and undoped crystals. It is shown that crystal regions containing a high iron concentration exhibit low-intensity luminescence in this range. It is found that, in the process of diffusion, several types of impurity-defect centers distributed in a complex way within the crystal bulk are formed. The nature of these centers is discussed.
  • Публикация
    Открытый доступ
    АРБИТР ДИСПЕТЧЕРА ЗАДАЧ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
    (НИЯУ МИФИ, 2023) Новиков, Г. Г.; Ядыкин, И. М.; Ядыкин, Игорь Михайлович; Новиков, Григорий Григорьевич
    Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для арбитража в многопроцессорных системах обработки информации для распараллеливания потока заявок. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей в части возможности параллельного выявления канала обработки с минимальным рангом приоритета и сравнения с рангом приоритета входной задачи. Устройство содержит N каналов обработки задач, внешнюю шину входной заявки IP и N внешних шин параметров каналов IC1, IC2, …, ICN, внешнюю шину приоритета входной заявки IPR, N внешних шин приоритетов каналов IK1, IK2, …, IKN, N внутренних шин приоритетов каналов BZ1, BZ2, …, BZN в унитарном коде «1 из М», внутренние шины рангов приоритета BV, многоразрядного единичного кода младшего приоритета BW, входного приоритета в унитарном коде BPR, каналов младшего приоритета ВК, а также группу из N блоков анализа параметров 11, 12, …, 1N, группу из N дешифраторов 41, 42, …, 4N, дешифратор входного приоритета 5, группы элементов ИЛИ, группы элементов запрета И с инверсными входами, группу из N блоков анализа готовности каналов 81, 82, …, 8N, элементы И, группы элементов И, элементы ИЛИ и элемент ИЛИ-НЕ. 1 ил., 1 табл.
  • Публикация
    Открытый доступ
    УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ШАБЛОНОВ БИТ И ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ШАБЛОНАМИ БИТ
    (НИЯУ МИФИ, 2024) Новиков, Г. Г.; Ядыкин, И. М.; Ядыкин, Игорь Михайлович; Новиков, Григорий Григорьевич
    Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения, в части возможности детектирования и разделения перекрывающихся и неперекрывающихся шаблонов заданной разрядности. Устройство содержит внешний вход данных ID, группы внешних входов шаблона IS и входов IK задания разрядности входного шаблона IS, группы внешних выходов данных QB, количества перекрывающихся шаблонов QS, количества неперекрывающихся шаблонов QN, а также содержит первый RS-триггер пуска-останова TSS 1, второй триггер задержки TZ 2, первый элемент ИЛИ 3, первый элемент И 4, первый счетчик количества перекрывающихся шаблонов CTS 5, второй счетчик количества неперекрывающихся шаблонов CTN 6, второй элемент И 7, второй элемент ИЛИ 8, третий вычитающий счетчик разрядов шаблона СТК 9, четвертый счетчик интервалов CTI 10, выходной буфер ОВ 11, первый регистр сдвига бит интервалов RI 12, третий триггер первого бита интервала TRI 13, первую группу элементов И с инверсным входом 141, 142,…, 14К, третий элемент ИЛИ 15, вторую 161, 162,…, 16К и третью 171, 172,…, 17К группы элементов И, второй регистр сдвига входных данных RD 18, группу элементов ИЛИ 191, 192,… 19(К-1), дешифратор DC 20, компаратор СОМР 21, а также введены внешние входы тактового сигнала IC, пуска устройства START, остановки устройства STOP и внутренние шины дешифрации разрядов BDC, первого операнда сравнения ВА, второго операнда сравнения ВВ и бит интервала BU, внутренние флаги разрешения шаблонов FE, равенства FEQ, загрузки счетчика FL, неперекрывающихся шаблонов FN, перекрывающихся шаблонов FS, первого состояния счетчика FS1 и единичного интервала FU, внешняя шина управления обменом ЕО, внешние флаги «Буфер заполнен» FF и «Буфер пуст» FZ. 3 ил.
  • Публикация
    Открытый доступ
    УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ И НЕПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ ШАБЛОНОВ БИТ В ДВОИЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
    (НИЯУ МИФИ, 2023) Новиков, Г. Г.; Ядыкин, И. М.; Ядыкин, Игорь Михайлович; Новиков, Григорий Григорьевич
    Изобретение относится к устройству для детектирования перекрывающихся и неперекрывающихся шаблонов бит в двоичной последовательности. Технический результат заключается в возможности детектирования перекрывающихся и неперекрывающихся шаблонов во входной последовательности данных. Устройство содержит вход данных ID, группы внешних входов шаблона IS и задания разрядности входного шаблона IK, группы внешних выходов данных QB, количества перекрывающихся шаблонов QS и количества неперекрывающихся шаблонов QN, а также содержит первый RS-триггер пуска-останова TSS 1, второй триггер задержки TZ 2, первый счетчик бит СТВ 3, выходной буфер ОВ 4, первый элемент И с инверсным входом 5, первый элемент ИЛИ 6, третий триггер записи TW 7, второй элемент ИЛИ 8, второй вычитающий счетчик разрядов шаблона СТК 9, второй элемент И 10, третий элемент И 11, третий счетчик количества перекрывающихся шаблонов CTS 12, четвертый счетчик количества неперекрывающихся шаблонов CTN 13, регистр сдвига входных данных RD 14, дешифратор DC 15, группу из (К-1) элементов ИЛИ 161, 162, …, 16(K-1), первую группу из К элементов И 171, 172, …, 17K, вторую группу из К элементов И 181, 182, …, 18K и компаратор СОМР 19, а также в него введены внешние входы тактового сигнала IС, пуска устройства START, остановки устройства STOP и внутренние шины дешифрации разрядов BDC, первого операнда сравнения ВА и второго операнда сравнения ВВ, внутренние флаги равенства FEQ, загрузки счетчика СТК FL, неперекрывающихся шаблонов FN, разрешения шаблонов FS, первого состояния счетчика СТК FS1, задержки старта FZS и записи FW, внешняя шина управления обменом ЕО, внешние флаг «Буфер заполнен» FF и флаг «Буфер пуст» FZ. 3 ил.
  • Публикация
    Только метаданные
    Recognition Matrix for Comparing Pages of Text by a Robot
    (2020) Novikov, G. G.; Yadykin, I. M.; Новиков, Григорий Григорьевич; Ядыкин, Игорь Михайлович
    © 2020, Springer Nature Switzerland AG.A method is proposed for express estimation of the degree of similarity of two pages of text with the help of recognition matrices in the conditions of a shortage of computing resources of an autonomous robot. The method is based on the geometrical approach of finding the hashes of words, taking into account their location on the page. An algorithm for generating recognition matrices of hashes of words and their coordinates on the page is proposed. The method and algorithm for comparing matrices using a single pass based on the method of a sweeping curve are considered. The assessment of the contribution of quantitative and qualitative factors in the formation of the magnitude of the degree of similarity.
  • Публикация
    Открытый доступ
    УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ ШАБЛОНОВ БИТ В ДВОИЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
    (НИЯУ МИФИ, 2023) Новиков, Г. Г.; Ядыкин, И. М.; Ядыкин, Игорь Михайлович; Новиков, Григорий Григорьевич
    Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в детектировании IК-разрядных групп во входном N-разрядном двоичном числе, соответствующие IК разрядному заданному шаблону групп IS, который содержит заданную последовательность единичных и нулевых бит. Устройство содержит внешний вход данных ID, группу внешних входов шаблона IS, содержащую К разрядов, группу внешних входов IK задания разрядности входного шаблона IS, содержащую m разрядов, группу внешних выходов данных QB, группу внешних выходов количества шаблонов QS, а также содержит RS-триггер пуска-останова TSS 1, первый счетчик бит СТВ 2, выходной буфер ОВ 3, второй вычитающий счетчик разрядов шаблона СТК 4, элемент И 5, регистр сдвига входных данных RD 6, дешифратор DC 7, группу из (К-1) элементов ИЛИ 81, 82, 8(К-1), первую группу из К элементов И, вторую группу из К элементов И, компаратор СОМР 11 и третий счетчик количества шаблонов CTS 12, а также введены внешние входы тактового сигнала IC, пуска устройства START, остановки устройства STOP и внутренние шина дешифрации разрядов BDC. 3 ил.
  • Публикация
    Только метаданные
    Stable aqueous colloidal solutions of nd3+: Laf3 nanoparticles, promising for luminescent bioimaging in the near-infrared spectral range
    (2021) Popov, A.; Orlovskaya, E.; Shaidulin, A.; Vagapova, E.; Novikov, G.; Новиков, Григорий Григорьевич
    © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.Two series of stable aqueous colloidal solutions of Nd3+: LaF3 single-phase well-crystallized nanoparticles (NPs), possessing a fluorcerite structure with different activator concentrations in each series, were synthesized. A hydrothermal method involving microwave-assisted heating (HTMW) in two Berghof speedwave devices equipped with one magnetron (type I) or two magnetrons (type II) was used. The average sizes of NPs are 15.4 ± 6 nm (type I) and 21 ± 7 nm (type II). Both types of NPs have a size distribution that is well described by a double Gaussian function. The fluorescence kinetics of the4F3/2 level of the Nd3+ ion for NPs of both types, in contrast to a similar bulk crystal, demonstrates a luminescence quenching associated not only with Nd–Nd self-quenching, but also with an additional Nd–OH quenching. A method has been developed for determining the spontaneous radiative lifetime of the excited state of a dopant ion, with the significant contribution of the luminescence quenching caused by the presence of the impurity OH– acceptors located in the bulk of NPs. The relative quantum yield of fluorescence and the fluorescence brightness of an aqueous colloidal solution of type II NPs with an optimal concentration of Nd3+ are only 2.5 times lower than those of analogous Nd3+: LaF3 single crystals.
  • Публикация
    Только метаданные
    THE CONCEPTUAL DESIGN OF THE 7.5 MeV/U LIGHT ION INJECTOR
    (2021) Zavyalov, N. V.; Smetanin, M. L.; Telnov, A. V.; Polozov, S. M.; Aksentyev, A. E.; Bulgacheva, M. M.; Deryabochkin, O. A.; Dmitriev, M. S.; Dmitriyeva, V. V.; Dyakonov, M. V.; Dyubkov, V. S.; Gerasimenko, A. V.; Gorchakov, A. A.; Gusarova, M. A.; Guzov, M. A.; Indiushnii, E. N.; Ivanov, O. A.; Korshunov, A. M.; Kozlovskiy, K. I.; Krasnov, A. S.; Lalayan, M. V.; Lozeev, Y. Y.; Lozeeva, T. A.; Makarov, A. I.; Matsievskiy, S. V.; Melekhov, A. P.; Murygin, O. V.; Nemchenko, R. E.; Novikov, G.; Novozhilov, A. E.; Panishev, A. S.; Pashentsev, V. N.; Plotnikov, E. A.; Ponomarenko, A. G.; Prokopenko, A. V.; Rashchikov, V. I.; Samoshin, A. V.; Savchik, A. A.; Shatokhin, V. L.; Shikanov, A. E.; Smirnov, K. D.; Tsarev, G. A.; Tumanov, S. A.; Yurin, I. A.; Zhigailova, M. I.; Полозов, Сергей Маркович; Аксентьев, Александр Евгеньевич; Булгачева, Маргарита Максатовна; Дерябочкин, Олег Владимирович; Дмитриев, Максим Сергеевич; Дмитриева, Валентина Викторовна; Дьяконов, Максим Валентинович; Дюбков, Вячеслав Сергеевич; Гусарова, Мария Александровна; Гузов, Максим Алексеевич; Индюшный, Евгений Николаевич; Иванов, Олег Александрович; Козловский, Константин Иванович; Краснов, Артем Сергеевич; Лалаян, Михаил Владимирович; Лозеев, Юрий Юрьевич; Лозеева, Татьяна Андреевна; Мациевский, Сергей Викторович; Мелехов, Андрей Петрович; Мурыгин, Олег Викторович; Новиков, Григорий Григорьевич; Новожилов, Александр Евгеньевич; Панишев, Александр Сергеевич; Пашенцев, Владимир Николаевич; Плотников, Евгений Александрович; Пономаренко, Алексей Гаврилович; Прокопенко, Александр Валерьевич; Ращиков, Владимир Иванович; Самошин, Александр Вячеславович; Савчик, Алексей Александрович; Шатохин, Вадим Леонидович; Шиканов, Александр Евгеньевич; Туманов, Сергей Алексеевич; Юрин, Илья Андреевич; Жигайлова, Марина Ивановна
    © 27th Russian Particle Accelerator Conference, RuPAC 2021. All rights reserved.The new linac for light ion beam injection is under development at MEPhI. Such linac was proposed for acceleration of 7.5 MeV/nucleon ion beam with A/Z=1-3.5 and current up to 5 mA for proton and 0.4 pmA for light ions. The linac general layout will include two types of ion sources: ECR ion source for proton and He ions and laser ion source for ions form Li to O. Following the LEBT ions will be bunched and accelerated to the final energy using RFQ section and 14 IH-cavities. These IH-cavities will be identical (divided into two groups) and independently phased. All cavities will operate on 81.25 MHz. Results of the beam dynamics simulations and the cavities design will be presented in the report.
  • Публикация
    Открытый доступ
    УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ГРУПП ЕДИНИЧНЫХ БИТ В БЛОКАХ ДВОИЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
    (НИЯУ МИФИ, 2023) Новиков, Г. Г.; Ядыкин, И. Н.; Новиков, Григорий Григорьевич; Ядыкин, Игорь Михайлович
    Изобретение относится к устройствам обработки данных. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения, в части возможности детектирования групп единичных бит, определение количества заданных групп и выявление максимальных групп в двоичных блоках, а также подсчет единичных групп во входной последовательности. Устройство содержит внешний вход данных ID последовательного ввода К-разрядных блоков данных ВВ из входной N-разрядной бинарной последовательности данных, группу внешних выходов групп QB, группу внешних выходов максимальных групп ОН, группу внешних шин количества единичных групп Q1, Q2, …, Q(М+1) (где М - разрядности детектируемых единичных групп, 1≤М≤К), счетчик тактов СТС 1, счетчик единичных бит СТВ 2, дешифратор 3, инвертор 4, выходной буфер групп ОВ 5, группу из (М+1) счетчиков единичных групп 61, 62, …, 6(M+1), группу из (М+1) сумматоров 71, 72, …, 7(M+1), группу из (М+1) регистров 81, 82, …, 8(M+1), первый элемент ИЛИ 9, группу из (К-1) элементов ИЛИ 101, 102, …, 10(К-1), группу из (К-1) элементов И с инверсным входом 111, 112, …, 11(К-1), второй элемент ИЛИ 12, регистр максимальной группы RH 13, регистр приоритета RPR 14 и выходной буфер максимальных групп ОН 15, а также введены внешние входы тактовый IC, синхронной установки в нулевое состояние IR и разрешения работы ICE, внутренние шины количества единичных бит в группе BD, унитарного кода BDC, старшей группы BS и приоритета BPR, внутренние флаги начала блока F0, разрешения счета FE и максимума FH, внешние шины управления обменом ЕО, внешние флаги «Буфер заполнен» FF и «Буфер пуст» FZ. 2 ил.
  • Публикация
    Открытый доступ
    МОДУЛЬ ДВУХПОРОГОВОГО КОМПАРАТОРА ГРАНИЦ ДИАПАЗОНА ЕДИНИЧНЫХ БИТ В БИНАРНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
    (НИЯУ МИФИ, 2023) Новиков, Г. Г.; Ядыкин, И. М.; Новиков, Григорий Григорьевич; Ядыкин, Игорь Михайлович
    Программа предназначена для выявления единичных бит (событий) в последовательно поступающем двоичном числе. Программа детектирует единичные значения событий в N разрядном двоичном числе, определяет значения верхней и нижней границ диапазона, оценивает ширину диапазона событий. Программа может быть применена для построения средств автоматики и функциональных узлов систем управления, фильтрации событий, обработки сигналов, изображений и результатов физических экспериментов. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. ОС: Windows 7 и выше.