Εμφανίζονται 1 - 5 Αποτελέσματα από 5 για την αναζήτηση '"интерференционное изображение"', χρόνος αναζήτησης: 0,46δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This work was financially supported by the Moscow Polytechnic University within the framework of the Vladimir Fortov grant, Работа выполнена в рамках гранта им. В.Е. Фортова (II очередь) Московского Политехнического университета

    Πηγή: Fine Chemical Technologies; Vol 19, No 4 (2024); 350-359 ; Тонкие химические технологии; Vol 19, No 4 (2024); 350-359 ; 2686-7575 ; 2410-6593

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/2126/2046; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/2126/2047; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/downloadSuppFile/2126/1351; Александров А.Я., Ахметзянов М.Х. Поляризационнооптические методы механики деформируемого тела. Москва: Наука; 1973. 576 с.; Марков А.В., Лобанов В.Н. Синтез и переработка полимеров и композитов на их основе. Тонкие химические технологии. 2022;17(1): 65–75. https://doi.org/10.32362/24106593-2022-17-1-65-75; Николаев А.А., Ермакова И.Н., Кондратов А.П. Диапазон варьирования цвета многослойных защитных элементов упаковки из полимеров идентифицируемой в поляризованном свете. Известия ТулГУ. Технические науки. 2017;(12-2):78–88.; Иванова Н.Г., Иванчев С.С., Домарева Н.М. Влияние условий синтеза на состав и композиционную неоднородность поли-(стирол-блок-метилметакрилатов), получаемых радикальной полимеризацией, инициированной полифункциональными перекисными инициаторами. Высокомолекулярные соединения. Серия А. 1976;18(12):2788–2792. URL: http://polymsci.ru/static/Archive/1976/VMS_1976_T18_12/VMS_1976_T18_12_2788-2792.pdf; Lim Y.-S., Kim J.S., Choi J.H., Kim J.M., Shim T.S. Solvatochromic discrimination of alcoholic solvents by structural colors of polydopamine nanoparticle thin films. Colloid Interface Sci. Commun. 2022;48:100624. https://doi.org/10.1016/j.colcom.2022.100624; Hsiung B.-K., Siddique R.H., Stavenga D.G., Otto J.C., Allen M.C., Liu Y., Lu Y.-F., Deheyn D.D., Shawkey M.D., Blackledge T.A. Rainbow peacock spiders inspire miniature super-iridescent optics. Nat. Commun. 2017;8(1):2278. https://doi.org/10.1038/s41467-017-02451-x; Teyssier J., Saenko S.V., van der Marel D., Milinkovitch M.C. Photonic crystals cause active colour change in chameleons. Nat. Commun. 2015;6:6368. https://doi.org/10.1038/ncomms7368; Wen X., Lu X., Li J., Wei C., Qin H., Liu Y., Yang S. Multiresponsive, flexible, and structurally colored film based on a 1D diffraction grating structure. iScience. 2022;25(4):104157. https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104157; Kondratov A.P., Cherkasov E.P., Paley V., Volinsky A.A. Recording, storage, and reproduction of information on polyvinylchloride films using shape memory effects. Polymer. 2021;13(11):1802. https://doi.org/10.3390/polym13111802; Власов С.В., Кулезнёв В.Н., Марков А.В., Лапин Г.Ф., Марков Н.Г., Донцова Э.П., Блинов Ф.В., Зимин Ю.В. Двухосная ориентация полиамидных пленок. Пласт. массы. 1983;(2):41–43.; Власов С.В., Марков А.В., Щербакова Е.А., Чимед Э. Высокоориентированные пленки из полипропилена и полипропиленовых композиций. Конструкции из композиционных материалов. 2000;(3):21–25.; Kondratov A.P., Yakubov V., Volinsky A.A. Recording digital color information on transparent polyethylene films by thermal treatment. Appl. Opt. 2019;58(1):172–176. https://doi.org/10.1364/AO.58.000172; Shurkliff W.A. Polarized Light. Production and Use. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; 1962. 207 p.; Kondratov A.P. New materials for light strain-optical panels. Light & Engineering. 2014;22(3):74–77.; Кондратов А.П., Назаров В.Г., Николаев А.А. Способ записи и считывания информации на бесцветных прозрачных полимерных пленках: пат. 2776598 РФ. Заявка № 2021130867; заявл. 22.10.2021; опубл. 22.07.2022. Бюл. № 21.; Kondratov A.P., Volinsky A.A., Zhang Yi., Nikulchev E.V. Polyvinylchloride film local isometric heat treatment for hidden 3D printing on polymer packaging. J. Appl. Polym. 2016;133(8):43046. http://doi.org/10.1002/app.43046; Шибаев В.П., Петрухин Б.С., Зубов В.А., Каргин В.А., Платэ Н.А. Влияние длины разветвлений на кристаллизацию и структурообразование полимеров различной микроструктуры. В сб.: Электронная микроскопия твердых тел и биологических объектов. М.: Наука; 1969. С. 150.; Маресин В.М. Защищенная полиграфия: справочник. М.: Флинта; 2019. 640 с.; Peli E. Contrast in complex images. J. Opt. Soc. Am. A. 1990;7(10):2032–2040. https://doi.org/10.1364/JOSAA.7.002032

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях; № 1(7) (2021): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"; 47-53
    Вестник Национального Технического Университета "ХПИ" Серия Новые решения в современных технологиях; № 1(7) (2021): Вестник НТУ "ХПИ": Серия "Новые решения в современных технологиях"; 47-53
    Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies; No. 1(7) (2021): Bulletin of the NTU"KhPI". Series: New Solutions in Modern Technology; 47-53

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This work was supported by the research initiative theme 150-ITHT, Работа выполнена в соответствии с научно-исследовательской инициативной темой 150-ИТХТ

    Πηγή: Fine Chemical Technologies; Vol 17, No 1 (2022); 65-75 ; Тонкие химические технологии; Vol 17, No 1 (2022); 65-75 ; 2686-7575 ; 2410-6593

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/1800/1824; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/1800/1830; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/downloadSuppFile/1800/587; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/downloadSuppFile/1800/593; Марков А.В., Семеняк П.А. Растрескивание листового монолитного поликарбоната в напряженном состоянии. Тонкие химические технологии. 2018;13(3):72–78. https://doi.org/10.32362/24106593-2018-13-3-72-78; Марков А.В., Дериволков Д.И., Дуванов Д.С. Исследование напряженного состояния и оценка остаточных напряжений в термодеформированном листовом поликарбонате. Пластические массы. 2019;(3–4):21–24. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2019-3-4-21-24; Власов С.В., Марков А.В. Ориентационные явления в процессах переработки полимерных материалов. М.: Изд. МИТХТ; 2014. 138 с. ISBN 978-5-904742-29-4; Гудимов М.М. Образование неориентированных трещин серебра в органическом стекле под действием внутренних растягивающих напряжений. Авиационная промышленность. 1997;(5–6):43–47.; Тагер А.А. Физико-химия полимеров. М.: Изд. Научный мир; 2007. 576 с. ISBN 978-589-176-437-8; Смирнова О.В., Ерофеева С.Б. Поликарбонаты. М.: Изд. Химия; 1975. 288 с.; Сентюрин Е.Г., Гудимов М.М., Руднев В.П., Тригуб Т.С., Куклина Л.C. Старение органического стекла. Авиационная промышленность. 1993;(5–6):50–52.; Марков А.В., Дериволков Д.И., Дуванов Д.С. Исследование растрескивания листового поликабоната методом воздействия на его поверхность адсорбционно активных жидких сред. Пластические массы. 2020;(9– 10):23–27. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2020-9-10-23-27; Александров А.Я., Ахметзянов М.Х. Поляризационно-оптические методы механики деформируемого тела. М.: Наука; 1973. 576 с.; Чернышев Г.Н., Попов А.Л., Козинцев В.М., Пономарев И.И. Остаточные напряжения в деформируемых твердых телах. М.: Наука; 1996. 231 с. ISBN 5-02-015223-4. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17893#1; Разумовский И.А., Чернятин А.С. Методология и программа для исследования напряженно-деформированного состояния с использованием интерференционно-оптических и численных методов. Машиностроение и инженерное образование. 2009;(4):42–51.; Луценко А.Н., Одинцев И.Н., Гриневич, А.В., Северов П.Б., Плугатарь Т.П. Исследование процесса деформации материалов оптико-корреляционными методами. Авиационные материалы и технологии. 2014;(4):70–86.; Gerasimov S.I. Photoelastic method for analyzing residual stresses in compact disks. J. Appl. Mech. Tech. Phys. 2004;45(3):453–456. https://doi.org/10.1023/b:jamt.0000025029.23849.b0; Шарафутдинов Г.З., Мартынова Е.Д. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений. М.: МГУ; 2011. 28 с.; Чернышев Г.Н., Попов А.Л., Козинцев В.М. Полезные и опасные остаточные напряжения. Природа. 2002;10(1046):17–24.; Schajer G.S., Steinzig M. Full-field Calculation of Hole Drilling Residual Stresses from Electronic Speckle Pattern Interferometry Data. Experimental Mechanics. 2005;45(6):526–532. https://doi.org/10.1007/BF02427906; Schajer G.S., Rickert T.J. Incremental Computation Technique for Residual Stress Calculations Using the Integral Method. Experimental Mechanics. 2011;51(7):1217–1222. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9792-0_35; Nelson D. Residual Stress Determination Using Full-Field Optical Methods J. Phys. Photonics. 2021;3(4):044003. https://doi.org/10.1088/2515-7647/ac1ceb; Diaz F.V., Kaufmann G.H. and Möller O. Residual Stress Determination Using Blind-hole Drilling and Digital Speckle Pattern Interferometry with Automated Data Processing. Experimental Mechanics. 2001;41(4):319–323. https://doi.org/10.1007/BF02323925; Furgiuele F.M., Pagnotta L., Poggialini A. Measuring Residual Stresses by Hole-Drilling and Coherent Optics Techniques: A Numerical Calibration, J. Eng. Mat. Technol. 1991;(1):41–50. https://doi.org/10.1115/1.2903381

  4. 4
  5. 5