Персона:
Васильев, Александр Николаевич

Загружается...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
Организационная единица
Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике
Институт ИНТЭЛ занимается научной деятельностью и подготовкой специалистов в области исследования физических принципов, проектирования и разработки технологий создания компонентной базы электроники гражданского и специального назначения, а также построения современных приборов на её основе. ​Наша основная цель – это создание и развитие научно-образовательного центра мирового уровня в области наноструктурных материалов и устройств электроники, спинтроники, фотоники, а также создание эффективной инновационной среды в области СВЧ-электронной и радиационно-стойкой компонентной базы, источников ТГц излучения, ионно-кластерных технологий материалов.​
Статус
Фамилия
Васильев
Имя
Александр Николаевич
Имя

Результаты поиска

Теперь показываю 1 - 10 из 48
  • Публикация
    Только метаданные
    Measurement of flow coefficients in high-multiplicity p+Au, d+Au, and He 3 + Au collisions at sNN =200 GeV
    (2024) Abdulhamid,M.I.; Aboona, B. E.; Adam, J.; Adams, J. R.; Alekseev, I.; Alpatov, E.; Brandin, A. V.; Kochenda, L.; Kraeva, A. Yu.; Kravtsov, P.; Okorokov, V. A.; Parfenov, P.; Povarov, A.; Strikhanov, M.; Taranenko, A.; Vasiliev, A. N.; Алексеев, Игорь Геннадьевич; Алпатов, Егор Вячеславович; Брандин, Андрей Владимирович; Краева, Анна Юрьевна; Окороков, Виталий Алексеевич; Парфенов, Петр Евгеньевич; Поваров, Алексей Сергеевич; Стриханов, Михаил Николаевич; Тараненко, Аркадий Владимирович; Васильев, Александр Николаевич
  • Публикация
    Только метаданные
    Magnets of the SPASCHARM Experiment at the U-70 Accelerator Facility
    (2022) Meshchanin, A. P.; Vasiliev, A. N.; Mochalov, V. V.; Rykov, V. L.; Semenov, P. A.; Васильев, Александр Николаевич; Мочалов, Василий Вадимович; Рыков, Владимир Львович; Семенов, Павел Александрович
  • Публикация
    Только метаданные
    Measurements of the Elliptic and Triangular Azimuthal Anisotropies in Central He+Au, 4+Au and p+Au Collisions at & RADIC;SNN=200 GeV br
    (2023) Alekseev I.; Brandin A. V.; Kochenda L.; Kravtsov P.; Nigmatkulov G.; Okorokov V. A.; Parfenov P.; Strikhanov M.; Taranenko A.; Vasiliev A. N.; Алексеев, Игорь Геннадьевич; Брандин, Андрей Владимирович; Нигматкулов, Григорий Александрович; Окороков, Виталий Алексеевич; Парфенов, Петр Евгеньевич; Стриханов, Михаил Николаевич; Тараненко, Аркадий Владимирович; Васильев, Александр Николаевич
    The elliptic (v2) and triangular (v3) azimuthal anisotropy coefficients in central 3He thorn Au, d thorn Au, and p thorn Au collisions atffiffiffiffiffiffiffi p 1/4 200 GeV are measured as a function of transverse momentum (pT) at sNN midrapidity (j and eta;j < 0.9), via the azimuthal angular correlation between two particles both at j and eta;j < 0.9. While the v2opT thorn values depend on the colliding systems, the v3 opT thorn values are system independent within the uncertainties, suggesting an influence on eccentricity from subnucleonic fluctuations in these small -sized systems. These results also provide stringent constraints for the hydrodynamic modeling of these systems.
  • Публикация
    Только метаданные
    PANDA Phase One
    (2021) Barucca, G.; Davi, F.; Lancioni, G.; Mengucci, P.; Mochalov, V.; Semenov, P.; Vasiliev, A.; Мочалов, Василий Вадимович; Семенов, Павел Александрович; Васильев, Александр Николаевич
    The Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) in Darmstadt, Germany, provides unique possibilities for a new generation of hadron-, nuclear- and atomic physics experiments. The future antiProton ANnihilations at DArmstadt (PANDA or PANDA) experiment at FAIR will offer a broad physics programme, covering different aspects of the strong interaction. Understanding the latter in the non-perturbative regime remains one of the greatest challenges in contemporary physics. The antiproton-nucleon interaction studied with PANDA provides crucial tests in this area. Furthermore, the high-intensity, low-energy domain of PANDA allows for searches for physics beyond the Standard Model, e.g. through high precision symmetry tests. This paper takes into account a staged approach for the detector setup and for the delivered luminosity from the accelerator. The available detector setup at the time of the delivery of the first antiproton beams in the HESR storage ring is referred to as the Phase One setup. The physics programme that is achievable during Phase One is outlined in this paper.
  • Публикация
    Только метаданные
    The potential of Λ and Ξ- studies with PANDA at FAIR
    (2021) Barucca, G.; Davi, F.; Lancioni, G.; Mengucci, P.; Mochalov, V.; Semenov, P.; Vasiliev, A.; Мочалов, Василий Вадимович; Семенов, Павел Александрович; Васильев, Александр Николаевич
    © 2021, The Author(s).The antiproton experiment PANDA at FAIR is designed to bring hadron physics to a new level in terms of scope, precision and accuracy. In this work, its unique capability for studies of hyperons is outlined. We discuss ground-state hyperons as diagnostic tools to study non-perturbative aspects of the strong interaction, and fundamental symmetries. New simulation studies have been carried out for two benchmark hyperon-antihyperon production channels: p¯ p→ Λ¯ Λ and p¯ p→ Ξ¯ +Ξ-. The results, presented in detail in this paper, show that hyperon-antihyperon pairs from these reactions can be exclusively reconstructed with high efficiency and very low background contamination. In addition, the polarisation and spin correlations have been studied, exploiting the weak, self-analysing decay of hyperons and antihyperons. Two independent approaches to the finite efficiency have been applied and evaluated: one standard multidimensional efficiency correction approach, and one efficiency independent approach. The applicability of the latter was thoroughly evaluated for all channels, beam momenta and observables. The standard method yields good results in all cases, and shows that spin observables can be studied with high precision and accuracy already in the first phase of data taking with PANDA.
  • Публикация
    Только метаданные
    Measurement Sensitivity of the Optically Detected Magnetic Resonance for a Single NV– Center in Diamond
    (2023) Kukin, N. S.; Muradova, A. R.; Nikitin, A. K.; Semenov, P. A.; Vasiliev, A. N.; Kargin, N. I.; Smirnova, M. O.; Кукин, Николай Сергеевич; Мурадова, Анна Руслановна; Никитин, Андрей Константинович; Семенов, Павел Александрович; Васильев, Александр Николаевич; Каргин, Николай Иванович; Смирнова, Марина Олеговна
  • Публикация
    Открытый доступ
    УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
    (2021) Степанычев, Ю. А.; Васильев, А. Н.; Белов, А. А.; Васильев, Александр Николаевич
    Изобретение относится к устройствам обработки воды и водных растворов для питьевого и технологического водоснабжения, также может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства, в частности на объектах, не имеющих возможности подключиться к централизованным системам водоподготовки. Устройство снабжено: гидроаккумулятором, внутри которого расположены датчик давления жидкости и запорный клапан, датчиком уровня жидкости, располагающимся в камере для протекания очищаемой жидкости, подводящим электромагнитным клапаном. Вход подводящего электромагнитного клапана соединен с источником жидкости, а выход - с входом модуля первичного контроля качества жидкости. Вход гидроаккумулятора располагается на выходе модуля вторичного контроля качества жидкости. Вход отводящего электромагнитного клапана соединен с первым выходом гидроаккумулятора, а выход - с потребителем. Вход электромагнитного клапана контура повторной обработки соединен со вторым выходом гидроаккумулятора, а выход - с входом в байпас. Выход байпаса соединен со вторым входом камеры для протекания очищаемой жидкости. Модуль управления на основании данных от модулей первичного и вторичного контроля качества жидкости и соответственно датчика уровня жидкости, датчика давления жидкости передает сигнал об открытии подводящему электромагнитному клапану, или отводящему электромагнитному клапану, или электромагнитному клапану контура повторной обработки в зависимости от полученных данных, а также источнику импульсов электрического тока высокого напряжения. Изобретение позволяет обеспечить автоматизированное управление технологическими процессами очистки питьевых и сточных вод. 1 ил.
  • Публикация
    Только метаданные
    Extraction of a Proton Beam of Variable Intensity from the U-70 Accelerator Using Bent Crystals
    (2024) Reshetnikov, S. F.; Afonin, A. G.; Barnov, E. V.; Vasiliev, A. N.; Mochalov, V. V.; Semenov, P. A.; Васильев, Александр Николаевич; Мочалов, Василий Вадимович; Семенов, Павел Александрович
  • Публикация
    Только метаданные
    Conceptual Design of the SPASCHARM Experiment
    (2023) Abramov, V. V.; Azhgirey, I. L.; Borisov, A. A.; Bukreeva, S. I.; Vasiliev, A. N.; Mochalov, V. V.; Semenov, P. A.; Bogdanov, A. A.; Nurusheva, M. B.; Okorokov, V. A.; Rykov, V. L.; Strikhanov, M. N.; Васильев, Александр Николаевич; Мочалов, Василий Вадимович; Семенов, Павел Александрович; Богданов, Алексей Александрович; Нурушева, Марина Борисовна; Окороков, Виталий Алексеевич; Рыков, Владимир Львович; Стриханов, Михаил Николаевич
  • Публикация
    Только метаданные
    Upper limit on the chiral magnetic effect in isobar collisions at the Relativistic Heavy-Ion Collider
    (2024) Abdulhamid, M. I.; Aboona, B. E.; Adam, J.; Adams, J. R.; Alekseev, I.; Alpatov, E.; Brandin, A. V.; Kochenda L.; Kraeva, A. Yu.; Kravtsov, P.; Okorokov, V. A.; Parfenov, P.; Povarov, A.; Strikhanov, M.; Taranenko, A.; Vasiliev, A. N.; Алексеев, Игорь Геннадьевич; Алпатов, Егор Вячеславович; Брандин, Андрей Владимирович; Краева, Анна Юрьевна; Окороков, Виталий Алексеевич; Парфенов, Петр Евгеньевич; Поваров, Алексей Сергеевич; Стриханов, Михаил Николаевич; Тараненко, Аркадий Владимирович; Васильев, Александр Николаевич