ООО «ПРОМВЕРС»

ООО «Промверс» осуществляет свою деятельность с 1993 года и является крупным производителем металлических изделий, мебели и другой продукции для складов и любых производственных помещений.
Наличие собственного производства и технологических ресурсов позволяет нам выполнять сложные индивидуальные проекты, а также разрабатывать уникальные изделия, которые воплощают в жизнь наши знания и практический опыт в правильной и безопасной организации пространства и рабочих процессов в производственных помещениях.

ofbez.com

Недавно сайт «Служба безопасности» назывался slbez, однако сейчас у него новый домен ofbez.com. Все наполнение осталось тем же. Продвигает одних и тех же мошенников уже длительное время. Подробнее на Отзыв-Клаб: https://otzyv-club.ru/ostorozhno-ofbez-com-vitaliy-slbez.html

Евгений Юрьевич Старостенко НПО ТЕХНОГЕНЕЗИС

Starostenko-Evgenij-October-14

Руководитель НПО ТЕХНОГЕНЕЗИС Старостенко Евгений Юрьевич отметил, что в течение десятилетий взаимодействие света и вещества (LMI), основанное на приближении Борна-Оппенгеймера (BO), доминировало в областях фотоники, материалов и физики конденсированного состояния.

Однако в полярных кристаллах приближение БО неприменимо при возбуждении вынужденных фононных поляритонов.

В отличие от работ по топологической физике и физической химии, выходящих за рамки BO-приближения, в данном исследовании ученого Старостенко Евгения Юрьевича, стимулированный фонон-поляритон — опосредованный механизм LMI в полярных кристаллах, который радикально отличается от традиционного LMI, интерпретируемого BO-приближением.

В режиме стимулированного фонон-поляритон-опосредованного LMI специалистами НПО ТЕХНОГЕНЕЗИС были проведены два показательных эксперимента на разных длинах волн: увеличение добротности LiNbO 3 микрорезонатор в терагерцовом диапазоне и увеличение на пять порядков величины генерации второй гармоники инфракрасных лазерных импульсов в пластине LiNbO 3 . Наше исследование улучшает понимание механизма LMI и показывает потенциал для приложений в области оптики/фотоники и физики конденсированного состояния.

Взаимодействие света с веществом (LMI) играет незаменимую роль в оптической физике. В традиционном режиме LMI электроны и ионы рассматриваются отдельно в соответствии с приближением Борна-Оппенгеймера (BO). Cчитается, что электроны играют доминирующую роль в процессах LMI, поскольку ионы слишком тяжелы, чтобы реагировать на быстрые электромагнитные колебания видимого или ближнего инфракрасного света. Поэтому ионный вклад обычно игнорируется в большинстве процессов LMI, как показано на рис. 1a .

Старостенко Евгений, фонон, поляритон, свет, вещество

Однако ионный вклад играет важную роль во многих случаях, таких как комбинационное рассеяние или вынужденное комбинационное рассеяние. В частности, ионный вклад также нельзя игнорировать в случае, если на вход поступает низкочастотная электромагнитная волна, такая как микроволновая или терагерцовая (ТГц) волна.

Традиционный механизм LMI. Только электроны могут возбуждаться, когда видимый/инфракрасный свет попадает на кристалл LiNbO 3 , а ионы почти не возбуждаются. б Механизм  SPhP-LMI , возбуждаемый терагерцовыми волнами.  SPhP возбуждаются при входе ТГц волн в кристалл LiNbO 3 . Ионы модулируются SPhP и демонстрируют сильную когерентную делокализацию, когда электронные состояния соответственно изменяются за счет ион-электронного взаимодействия. Это указывает на отчетливую LMI между терагерцовыми волнами и кристаллом LiNbO 3 за пределами приближения Борна-Оппенгеймера. Механизм SPhP-LMI, возбуждаемый видимым/инфракрасным светом с терагерцовыми волнами, возбуждающими SPhP.

Таким образом, электронные состояния модулируются когерентно делокализованными ионами, индуцированными SPhP, поэтому видимый/инфракрасный свет выполняет различное возбуждение, что приводит к драматической модуляции материала и находит особый подход к достижению нелинейной фотоники слабого света. Здесь приближение Борна–Оппенгеймера неприменимо.

В полярных кристаллах на процесс ЛМИ неизбежно влияют стимулированные фононные поляритоны (SPhP), которые могут возбуждаться терагерцовыми волнами, как показано на рис. 1б и 1в.

Старостенко Евгений Юрьевич указал, что в этом случае SPhP доминируют в процессе LMI, где электронные состояния модулируются возбужденными SPhP ионами и поэтому видимый/инфракрасный свет осуществляет другое возбуждение.

CARANGA

Caranga объединяет ведущих экспертов финансового рынка и IT. Основные достоинства компании: быстрое оказание услуги (20 минут от обращения до получения займа), автомобиль и ПТС остаются у Вас, нет навязанных страховок и комиссий.

Старостенко Евгений Юрьевич термоядерный синтез

Евгений Юрьевич Старостенко термоядерный синтез с магнитным удержанием

Starostenko Evgenij, termoiadernj sintez, electrostatisticheskij potencial

Руководитель НПО ТЕХНОГЕНЕЗИС Евгений Юрьевич Старостенко отметил, что термоядерный синтез с магнитным удержанием обещает устойчивое и безопасное производство энергии на Земле.

Расширенные экспериментальные сценарии используют захватывающую, но необычную способность замкнутой плазмы раздваиваться в состояния повышенной производительности при применении дополнительных источников свободной энергии. Саморегулирование мелкомасштабных турбулентных водоворотов необходимо для доступа к этим улучшенным режимам.

Однако по прошествии нескольких десятилетий основные принципы этих бифуркаций все еще широко обсуждаются. Специалисты НПО ТЕХНОГЕНЕЗИС демонстрируют, рассчитанное на основе примитивных кинетических уравнений, установление состояния улучшенного удержания за счет самоорганизации плазменной микротурбулентности. Результаты подчеркивают критическую роль границы между плазмой и материальными границами и демонстрируют важность распространения турбулентной активности за пределы областей конвективного движения.

Ученый Евгений Юрьевич Старостенко подчеркнул, что данные наблюдения убедительно свидетельствуют о смене парадигмы, когда намагниченная плазма в начале повышения производительности самоорганизуется в глобально критическое состояние, «нелокально» контролируемое потоками турбулентной активности.

Starostenko Evgeny October 14

В поисках термоядерного синтеза с магнитным удержанием важную роль играет геометрия поля. Линии магнитного поля в токамаках или стеллараторах построены таким образом, чтобы трассировать замкнутые тороидальные поверхности потока с высокой степенью симметрии.

Известно, что симметрия поля способствует удержанию, позволяя улавливать ионизированную плазму. Однако нарушение симметрии является обычным явлением и обычно приводит к чистым стокам частиц, энергии или импульса и, в конечном итоге, к ухудшению условий удержания. В частности, тороидальная симметрия в ядре плазмы, где происходят реакции синтеза, нарушается в периферийной плазме, когда поверхности потока открываются, а силовые линии пересекают материальные границы. Переход от замкнутых силовых линий к открытым обычно резкий, происходит около так называемой магнитной сепаратрисы и играет важную роль для удержания.

Установившаяся практика часто различает между ограниченной «ядерной» областью, плотной и горячей, неограниченным периферийным пограничным слоем («Скребущий слой» или «SOL») и промежуточной «краевой» областью, нечетко определенной, расположенной между ядром и сепаратрисой. Солнце холодное и разреженное; оно начинается на магнитной сепаратрисе и определяется линиями открытого поля, которые магнитно соединяются с материальными границами.

Ядро и SOL были тщательно изучены, в основном независимо друг от друга, край обычно служит в моделировании фиксированным граничным условием для обоих, его динамику трудно понять. Однако строгое разделение между всеми тремя регионами все чаще ставится под сомнение. Плазма токамака действительно склонна к самоорганизации, и все больше доказательств свидетельствует о взаимодействии между ядром, краем и солнцем.

Вариант 1 является эталонной конфигурацией, управляемой потоком, и характеризуется, как и в экспериментах, переходом от замкнутых силовых линий к открытым в скребковом слое (SOL) за счет введения полоидально локализованного тороидального ограничителя (сепаратриса имеет нормированный радиус ρ  =  r / a  = 1) и стенка (при ρ  = 1,3) в пределах расчетной области.

Случай-2 отличается от случая-1 только своим внешним стоком: равномерно распределенным в полоидальном (вдоль θ ) и постепенно увеличивающим силу после ρ ≥ 1. Case-1 и Case-2 инициализируются одинаково; последующие несоответствия в их временной эволюции, таким образом, являются прямым следствием только внешнего граничного условия.

Вариант 3 является управляемым градиентом близнецом варианта 2: он проверяет влияние распространения турбулентности на глобальное самоорганизованное состояние. Фоновые средние градиенты для Случая-3 представляют собой конвергентные профили Случая-2, управляемого потоком, при этом другие параметры одинаковы между обоими вычислениями.

Случай-3 колеблется на протяжении всей нелинейной эволюции около статистического состояния случая-2, управляемого потоками, эффективно предписывая масштабное разделение между фоном и флуктуациями. Для правильного сравнения одни и те же радиально-полоидальные области увеличены для каждого случая: верхняя часть машины [столбец а ]; боковая средняя плоскость с низким полем [столбец b ] и нижние области [столбец c ].

Эталонные (обведенные кружком) положения систематически отображаются на всех панелях в различных радиальных ( ρ  = 0,9, 0,96 и 1,02) и полоидальных ( θ 1 –θ 5 ) положениях. Сепаратриса в случае 1 явно видна; для сравнения она нарисована в тех же местах для случаев 2 и 3, что и пунктирные серые линии на b . Сплошная синяя линия при r / a ~ 0,84 соответствует переходу от (линейно) конвективно неустойчивого ядра к конвективно устойчивому краю.

Область края вблизи сепаратрисы является краеугольным камнем исследования термоядерного синтеза, где происходят спонтанные переходы от «L-моды» с низким ограничением к «H-моде» с высоким ограничением 1 . Ветвь работы H-режима является одним из нескольких улучшенных состояний удержания, которые были обнаружены экспериментально, что оживляет программу синтеза в направлении ИТЭР.

Значительное улучшение характеристик стало возможным благодаря использованию спонтанного перехода L в H, вызванного увеличением радиального сдвига электрического поля Er’. Начало дифференциального вращения, которое масштабируется с Er’, и увеличение крутизны профиля ионного давления в локализованной области края L-моды — так называемом «пьедестале» — стабилизирует турбулентность, уменьшает перенос и инициирует самоусиливающуюся обратную связь, который фиксируется в раздвоенном состоянии.

Описание этой динамики из первых принципов до сих пор отсутствует. Это требует всестороннего описания процессов переноса на краю плазмы до бифуркаций, т. е. в деградировавшем режиме L-моды с низким уровнем ограничения. Поэтому исследование Евгения Юрьевича Старостенко сосредоточено на этом режиме и на понимании ранних фаз бифуркации к улучшенному заключению.

Starostenko Evgenij, istochnik svobodnoj energii

В транспортных процессах здесь преобладает микротурбулентность из-за напряжения и сдвига электрического поля. Экспериментально измерено, что край является турбулентным, с флуктуациями, увеличивающимися по мере приближения к сепаратрисе.

Подробнее о Старостенко Евгении Юрьевиче читайте здесь: https://eigensolver.ru 

ООО “Анелия”

Убой, переработка, продажа оптом мясопродукции ООО «АНЕЛИЯ» с 2010 года. Доставка по РФ, Экспорт.
Качество продукции в соответствии с ГОСТ (сухое) без добавок. Оформление полного пакета документов (сертификат соответствия, ветеринарное и т.д.) с каждой поставкой.
В нашем ассортименте:
1. Мясо свинины (полутуши 2 категории, отруба, тримминг)
2. Мясо говядины (полутуши, четвертины 1 категории, отруба, блочное)
3. Мясо ЦБ (тушки ЦБ 1 и 2 сорт, куриная разделка)
4. Субпродукты говяжьи, свиные, куриные.
Минимальная партия поставки 2 тн. Стоимость транспортировки уточняйте у менеджеров компании.

Фирменный магазин, официальный дилер напольных покрытий Quick-Step

Широкий ассортимент долговечного ламината и виниловых напольных покрытий. Для каждой линейки также выпускаются плинтусы и отделочные профили в цвет пола. Мы смело применяем инновационные решения и технологии.

Calltouch

Calltouch – сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой.
Это команда, которая собрала идейных людей, преданных своему делу и работающих на результат. Это софт для маркетологов, который помогает оптимизировать рекламные расходы и понять, откуда именно приходят клиенты. Это инструменты, заточенные на результат: сквозная аналитика, коллтрекинг, обратный звонок, предикт, антифрод и оптимизатор.
Нам доверились более 25 000 клиентов
Наша главная цель – создание единой платформы для анализа и роста эффективности любого бизнеса. И это не пустые слова.
Более 25 000 подключенных проектов, 96% точности определения источника, 68 регионов России.
Calltouch использует услуги лицензированного оператора связи «Телемир». В пуле более 70 000 телефонных номеров и возможность подключения номеров других операторов.