Кафедра ядзернай фізікі


Кафедра ядзернай фізікі з'яўляецца вядучай кафедрай у Рэспубліцы Беларусь, якая забяспечвае падрыхтоўку спецыялістаў у галіне ядзернай фізікі і тэхналогій. Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў у галіне фізікі ядра і элементарных часціц, фізікі ядзерных рэактараў і ядзернай электронікі, сістэм аўтаматызаванага і аўтаматычнага кіравання тэхналагічнымі працэсамі, надгляду і кантролю на ядзерных і радыяцыйных аб'ектах. Выпускнікі кафедры працуюць на Беларускай АЭС, у органах, якія рэгулююць пытанні ядзернай і радыяцыйнай бяспекі, у арганізацыях, якія вырабляюць навукаёмістую і высокатэхналагічную прадукцыю, кантралююць стан прыроднага асяроддзя, ва ўстановах аховы здароўя, у навукова-даследчых і праектных інстытутах, установах адукацыі.



Дата стварэння

27 сакавіка 1961 года

 

Спецыялізацыя

Фізіка ядзерных рэактараў і атамных энергетычных установак, ядзерная фізіка і электроніка

 

Калектыў кафедры, 2025 год

Кафедра ядзернай фізікі

 

Колькасць выкладчыкаў

14, ў тым ліку 1 прафесар, 9 дацэнтаў, 3 старшыя выкладчыкі, 1 асістэнт.

 

Гісторыя і развіццё

Кафедра ядерной физики была создана 27 марта 1961 года. Основой становления кафедры стало развитие теоретических и экспериментальных исследований в области физики ядра и элементарных частиц, радиационной биофизики, ядерной электроники.

Кафедра ядерной физики дала начало НИИ прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко, НИУ «Институт ядерных проблем», МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ и кафедре биофизики физического факультета БГУ.

Приказ о создании на физическом факультете Белорусского государственного университета кафедры ядерной физики был подписан 27 марта 1961 года. На должность заведующего кафедрой был приглашен из Радиевого института им. В.Г. Хлопина (г. Ленинград) кандидат физико-математических наук Александр Николаевич Писаревский. Первыми сотрудниками кафедры были: Сошин Л.Д., Селянинов Ю.Е., Перцев А.Н., Зайцева А.М., Изох В.В., Шушкевич С.С.​, Ефимчик М.К., Чернявский А.Ф.

Основой становления кафедры стало развитие научно-исследовательских работ. Сформированные направления научной деятельности представляли достаточно широкий круг тем: ядерное и физическое приборостроение; радиационно-биофизические и микробиологические исследования; теоретические и экспериментальные исследования в области физики ядра и элементарных частиц. Созданные учебные практикумы и спецпрактикумы по физике ядра, спектрометрии ионизирующих излучений, ядерной электронике и ряд научных лабораторий на базе современного на тот период времени оборудования давали возможность готовить специалистов высокого уровня.

      В связи со строительством Белорусской АЭС, с 2009 года, кафедра ведет подготовку специалистов для ядерной энергетики.

       

      Напрамкі падрыхтоўкі

      Спецыялісты з вышэйшай адукацыяй па спецыяльнасці:

      • 1-31 04 06 «Ядзерныя фізіка і тэхналогіі»

       

      Магістры па спецыяльнасцях:

      • 1-31 80 05 «Фізіка»

      • 1-31 80 20 «Прыкладная фізіка»

       

      Навуковыя работнікі вышэйшай кваліфікацыі па спецыяльнасцях:

      • 01.04.16 «Фізіка атамнага ядра і элементарных часціц»

      • 05.11.10 «Прыборы і метады для вымярэння іянізавальных выпраменьванняў і рэнтгенаўскія прыборы»

       

      Асноўныя месцы працаўладкавання выпускнікоў

      • РУП «Беларуская атамная электрастанцыя»

      • НДУ «Інстытут ядзерных праблем» БДУ

      • ДНУ АІЭЯД – «Сосны» Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

      • НВУП «Атамтэх»

      • ЗАТ «Адвін смарт фэктары»

       

      Асноўныя замежныя партнёры

      • Нацыянальны даследчы ядзерны універсітэт "МІФІ", г. Масква, г. Обнінск, Расія

      • Ніжагародскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт ім. Р.Я.Аляксеева, г. Ніжні Ноўгарад, Расія.

      • Міжнароднае Агенцтва па Атамнай Энергіі (МАГАТЭ), Вена, Аўстрыя

       

      Філіял кафедры

      • ДНУ «Аб'яднаны інстытут энергетычных і ядзерных даследаванняў – «Сосны»

       

      Дадатковую інфармацыю аб кафедры вы можаце знайсці ў прэзентацыі. Акрамя таго, падрыхтавана прэзентацыя для абітурыентаў.

       

      АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

       

       

      2025:

      Навуковыя артыкулы:

      1. Mode splitting in optical microcavities for speckle-free wavelength reconstruction / Ivan Saetchnikov, Elina Tcherniavskaia, Andreas Ostendorf, Anton Saetchnikov // Light: Science and Applications. – 2026 (January 1). – Vol. 15. – 14. (Q1)

      2. Phase Topology Stability of an Optical Vortex via an Electrically Controlled Twist-Planar Oriented Liquid Crystal Fresnel Lens / E. Melnikova, K. Pantsialeyeva, D. Gorbach, A. Tolstik, S. Slussarenko Jr., A. Karabchevsky // Advanced Optical Materials. – 2025. – Vol. 19. – e02277. (Q1)

      3. Lorentz-invariance and gauge-invariance of the Aharonov–Bohm phase / A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman // European Physical Journal Plus. – 2025. – Vol. 140. – 140. (Q2)

      4. Fermi motion in nucleons and the generalized Heisenberg uncertainty relation / A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman // Zeitschrift für Naturforschung A. – 2025. – Vol. 80. – P. 313-321. (Q3)

      5. Lorentz-invariant expression for the force on an electric/magnetic dipole / A.L. Kholmetskii, T. Yarman, O.V. Missevitch // Europhysics Letters. – 2025. – Vol. 149. – 50002. (Q2)

      6. For sets of β+-decaying radioisotopes of the same element, the highest initial kinetic energy of the emitted positron falls off straightly with increasing atomic mass number A / T. Yarman, N. Zaim, A. L. Kholmetskii, O. Yarman // International Journal of Modern Physics E. – 2025. – Vol. 34. – 2550023. (Q3)

      7. Electromagnetic energy of a small electric/magnetic dipole: relativistic limit / A.L. Kholmetskii, T. Yarman, O.V. Missevitch // International Journal of Modern Physics A. – 2025. – Vol. 40. – 2550119. (Q2)

      8. Comment on “What is the force on a magnetic dipole?” / A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman // European Journal of Physics. – 2025. – Vol. 46. – 068002. (Q2)

      9. Impact of Graphene Currents on Positronium Anion Beam Produced through Internal Photon-Energy Conversion in 60Co and 137Cs Decays / Grushevskaya G.V., Timoshchenko A.I. // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 2025. - Vol. 28. - P. 397-415. (Q4)

       

      2024:

      Навуковыя артыкулы:

      1. Dynamics of light-induced reorientation in planar cell filled with the azo-dye doped nematic liquid crystal / S. Slussarenko, E. Melnikova, A Tolstik // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 2024. – Vol. 27, No. 4. – P. 335-340. (Q4)

      2. Two-photon polymerization of optical microresonators for precise pH sensing / A.V. Saetchnikov, E.A. Tcherniavskaia, V.A. Saetchnikov, A. Ostendorf // Light: Advanced Manufacturing. – 2024. – Vol. 5. – P. 624-636. (Q1)

      3. “Tracking rule” and generalization of special relativity / A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman // Canadian Journal of Physics. – 2024. – Vol. 102. – P. 43-53. (Q3)

      4. Role of electromagnetic energy and momentum in the Aharonov-Bohm effect / A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman // Proceedings of the Royal Society A. – 2024. – Vol. 480. – P. 20230286. (Q1)

      5. New expressions for the Aharonov-Bohm phase and consequences for the fundamentals of quantum mechanics / A.L. Kholmetskii, T. Yarman, O.V. Missevitch // Zeitschrift für Naturforschung A. – 2024. – Vol. 79. – P. 417-430. (Q3)

      6. Systematization of b+ decaying atomic nuclei: interrelation between half-life, mass, energy and size / T. Yarman, O. Yarman, N. Zaim, A.L. Kholmetskii, M. Arik // International Journal of Modern Physics E. – 2024. – Vol. 33. – P. 2450032. (Q3)

      7. Torque on an electric/magnetic dipole in the relativistic limit / A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman // European Physical Journal Plus. – 2024. – Vol. 139. – P. 1021. (Q2)

      8. Comment on “What is the force on a magnetic dipole?” / A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman // European Journal of Physics. – 2024. – in press. (Q2)

      9. Evaluation of new Li2CaSiO4:Eu/ scintillation plastic phoswich for combined alpha-beta and gamma-neutron detectors / A. Fedorov, A. Bondarau, E. Borisevich, I. Lagutskiy, I. Komendo, V. Kozemyakin, E.Litvinovich, V. Mechinsky, A. Rastimeshin, V. Retivov, M. Skorokhvatov, M. Korzhik // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2024. – Vol. 1069. – 169983. (Q2)

       

      2023:

      Навуковыя артыкулы:

      1. Detection of per-and polyfluoroalkyl water contaminants with multiplexed 4D microcavities sensor / Anton V Saetchnikov, Elina A Tcherniavskaia, Vladimir A Saetchnikov, Andreas Ostendorf // Photonics Research – 2023. – Vol. 11(11). pp. A88-A96.

      2. V. Saetchnikov, V. V. Skakun and E. A. Tcherniavskaia, "Deep Neural Network-Based Dynamical Object Recognition and Robust Multiobject Tracking Technique for Onboard Unmanned Aerial Vehicle’s Computer Vision-Based Systems" in IEEE Journal on Miniaturization for Air and Space Systems, vol. 4, no. 3, pp. 250-256, Sept. 2023.

      3. L. Kholmetskii, T. Yarman, O.V. Missevitch. Redefinition of the energy-momentum operator: Motivation and implications. European Physical Journal Plus, 2023, V. 138, p. 230 (15 pp.).

      4. B. Marchal, T. Yarman, A.L. Kholmetskii, O. Yarman, M. Arik. Quantal Theory of Gravity (QTG): Essential points and implications. Annals of Physics, 454 (2023) 169346 (19 pp.).

      5. L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman, M. Arik. Reply to "Comment on 'Thomas precession and Thomas-Wigner rotation: Correct solutions and their implications'" by J.P. Lambare. Europhysics Letters 142 (2023) 50005 (2 pp.).

      6. L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman. “Tracking rule” and generalization of special relativity. Canadian Journal of Physics, published on-line.

      7. Timoshchenko A. Topological Defects Created by Gamma Rays in a Carbon Nanotube Bilayer / H. Grushevskaya, I. Lipnevich // Nanomaterials. – 2023. – Vol. 13 – P. 410-428.

      8. Timoshchenko A. New scintillator 6Li 2CaSiO4:Eu2+ for neutron sensitive screens / I. Komendo, A. Bondarev, A. Fedorov, G. Dosovitskiy, V. Gurinovich, D. Kazlou, V. Kozhemyakin, V. Mechinsky, A. Mikhlin, V. Retivov, V. Schukin, A. Timochenko, M. Murashev, A. Zharova, M. Korzhik. // Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A. - Vol. 1045, 1 January 2023, 167637.

      9. Electromagnetic interference shielding performance of Ag/multi-walled carbon nanotubes-poly(methyl methacrylate) composites / M. A. Kazakova, G. V. Golubtsov, A. G. Selyutin, A. V. Ishchenko, A. N. Serkova , G. V. Gorokhov, P. Y. Misiyuk, N. I. Valynets // Materials Chemistry and Physics, Volume 307, 2023, 128176.

      10. Korzhik, M.V.; Karpyuk, P.V.; Bondarau, A.G.; Lelecova, D.E.; Mechinsky, V.A.; Pustovarov, V.; Retivov, V.; Smyslova, V.G.; Tavrunov, D.; Yanushevich, D.N. Compositionally Disordered Ceramic (Gd,Y,Tb,Ce)3Al2Ga3O12Phosphor for an Effective Conversion of Isotopes’ Ionizing Radiation to Light. Ceramics 2023, 6, 1900-1912.

       

      2022:

      Навуковыя артыкулы:

      1. Klein-Gordon equation for electrically charged particles with new energy-momentum operator / Kholmetskii A.L., Yarman T., Missevitch O. // Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. – 2022. – Vol. 478. – 20220214.

      2. Reply to "comment on 'Lorentz transformation of a charge-current density and "relativistic polarization" of a moving current loop"' by J. Franklin (Int. J. Mod. Phys. A 36, 2175001 (2021)) / Kholmetskii A., Missevitch O., Yarman T. // International Journal of Modern Physics A. – 2022. – Vol. 37. – 2175002.

      3. Robust S-Y-biLSTM object tracking method for on-road objects shoot from an unmanned aerial vehicle / Saetchnikov Ivan, Skakun Victor, Tcherniavskaia Elina // IEEE 9th International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace 2022 – Proceedings. – 2022. – P. 270-274.

      4. Machine-learning based analysis of time sequences for multiplexed microresonator sensor / Saetchnikov Anton, Tcherniavskaia Elina, Saetchnikov Vladimir, Ostendorf Andreas // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. – 2022. – Vol. 12139. – 180191.

      5. Quantum phase effects for electrically charged particles: converging descriptions via fields and potentials / Kholmetskii A.L., Missevitch O., Yarman T. // European Physical Journal Plus. – 2022. – Vol. 137. – 387.

      6. Quantum phase effects for electrically charged particles and redefinition of the momentum operator / Kholmetskii A.L., Yarman T., Missevitch O.V. // Journal of Physics: Conference Series. – 2022. – Vol. 2197. – 012030.

      7. The Energy probability distribution of quantum levels of a particle imprisoned in a three dimensional box / Yarman T., Akkus B., Arik M., Marchal C., Cokcoskun S., Kholmetskii A., Yarman O., Zaim N., Altintas A.A., Özaydin F. // Journal of Physics: Conference Series. – 2022. – Vol. 2197. – 012028.

       

      2021:

      Навуковыя артыкулы:

      1. Corrigendum to “Quantum phases for point-like charged particles and for electrically neutral dipoles in an electromagnetic field” [Ann. Phys. 392 (2018) 49–62] / Kholmetskii A.L., Missevitch O.V., Yarman T. // Annals of Physics. – 2021. – Vol. 434. – 168627.

      2. Doppler effect in rotating systems and Mössbauer rotor experiments / Kholmetskii A.L., Yarman T., Yarman O., Arik M. // Annals of Physics. – 2021. – Vol. 432. – 168568.

      3. Efficient objects tracking from an unmanned aerial vehicle / Saetchnikov I., Skakun V., Tcherniavskaia E. // IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace. – 2021. – P. 221-225.

      4. Intelligent imaging sensor out of two-photon polymerized microcavities with self-sensing boosting / Saetchnikov A., Tcherniavskaia E., Saetchnikov V., Ostendorf A. // 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC). – 2021. – 172135.

      5. Intelligent imaging sensor out of two-photon polymerized microcavities with self-sensing boosting / Saetchnikov A., Tcherniavskaia E., Saetchnikov V., Ostendorf A. // Optics InfoBase Conference Papers. – 2021. – European Quantum Electronics Conference, EQEC 2021. – 174130.

      6. Self-learning-based detection via multiple microresonator imaging / Saetchnikov, A.,  Tcherniavskaia, E., Saetchnikov, V., Ostendorf, A. // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. – 2021. – Vol. 11782. – 117822E.

      7. Comparison of traditional and synchrotron beam methodologies in Mössbauer experiments in a rotating system / Kholmetskii, A.L.Yarman, T.Yarman, O.Arik, M. // Journal of Synchrotron Radiation. – 2021. – Vol. 28. – P. 78-85.

      8. Diatomic molecules’ enigmatic constancy as the product of their dissociation energy and interatomic distance / Yarman, T.Zaim, N.Arik, M.Kholmetskii, A.Yarman, O. // Molecular Physics. – 2021. – Vol. 19. – e1871087.\

      9. Comment on "Underlining possible effects of Coriolis acceleration in experiments with a Mössbauer source" by Benedetto Elmo et al. / Kholmetskii, A.,  Yarman, T., Yarman, O., Arik, M. // Europhysics Letters (EPL). – 2021. – Vol. 134. – 19002.

       

      2020:

      Навуковыя артыкулы:

      1. Golubewa, L., Timoshchenko, I., Romanov, O. et al. Single-walled carbon nanotubes as a photo-thermo-acoustic cancer theranostic agent: theory and proof of the concept experiment. // Scientific Reports. 10, 22174 (2020) (Scopus, WoS, IF=3.998)

      2. H. V. Grushevskaya, A. I. Timoshchenko, E. A. Avdanina, I. V. Lipnevich. Clustering Artificial Atoms Induced by High-Frequency Electromagnetic Radiation in Graphene Monolayers of Multiwalled Carbon Nanotubes // Int. J. Nonlinear Phenomena in Complex Systems, vol. 23, no. 3 (2020), pp. 342 – 356 (WoS, Scopus CiteScore=0.9)

      3. Grushevskaya H.V., Timoshchenko A.I., Avdanina E.A., Lipnevich I.V. Clustering Artificial Atoms In-duced by High-Frequency Electromagnetic Radiation in Graphene Monolayers of Multiwalled Carbon Nanotubes. - Nonlinear Phenomena in Complex Systems, vol. 23, no. 3 (2020), pp. 342 – 356.

      4. A Laser Written 4D Optical Microcavity for Advanced Biochemical Sensing in Aqueous Environment. Anton Saetchnikov, Elina Tcherniavskaia, Vladimir Saetchnikov, Andreas Ostendorf Published in: Journal of Lightwave Technology (Volume: 38, Issue: 8, April15, 15 2020), Page(s): 2530 – 2538. DOI: 10.1109/JLT.2020.2973933

      5. Multiresonator imaging sensor for the aerial parameters detection. Anton Saetchnikov, Elina Tcherniavskaia, Vladimir Saetchnikov, Andreas Ostendorf. Published in: IEEE Journal on Miniaturization for Air and Space Systems. Date of Publication: 23 October 2020

      6. A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman, M. Arik. Thomas precession and Thomas-Wigner rotation: correct solutions and their implications. EPL (Europhysics Letters) 129 (2020) 3006 (6 pp), (IF=1,958).

      7. A.L. Kholmetskii, T. Yarman, O. Yarman, M. Arik. Analyses of Mössbauer experiments in a rotating system: Proper and improper approaches. Annals of Physics, 418 (2020) 168191 (7 pp), (IF=2,11).

      8. A.L. Kholmetskii, T. Yarman. Relativistic mechanism of the Thomas-Wigner rotation and Thomas precession. European Journal of Physics, 41 (2020) 055601 (19 pp), (IF=0,91).

      9. A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman. Lorentz transformation of a charge-current density and “relativistic polarization” of a moving current loop. International Journal of Modern Physics A, 35 (2020) 2050135 (8 pp), (IF=1,09).

      10. T. Yarman, A. Altinas, A.L. Kholmetskii, M. Arik. C. Marchal, O. Yarman, F. Ozaydin. Generalized Lorentz group of space-time transformations. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 10 (2020) 987-1008, (IF=0,45).

      11. A.L. Kholmetskii, T. Yarman, O. Yarman, M. Arik. Frequency difference between two clocks at Tokyo Skytree: Contribution of Earth’s self-rotation. Annals of Physics, 423 (2020) 168337 (6pp), (IF=2,11).

      12. A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman, R. Smirnov-Rueda. Propagation properties of bound electromagnetic field: classical and quantum viewpoints. Foundations of Physics, in press, doi.org/10.1007/s10701-020-00396-8, (IF=1,437).

      13. A.L. Kholmetskii, T. Yarman, O. Yarman, M. Arik. Comparison of traditional and synchrotron beam methodologies in Mössbauer experiments in a rotating system. Journal of Synchrotron Radiation, in press, (IF=2,251).

       

      2018:

      Навуковыя артыкулы:

      1. В.А. Ломоносов, А.Л. Холмецкий, Л.В. Махнач, А.В. Алдушенков, О.В. Геращенко, И.С. Окунев, М. Машлан, Т. Ярман. Исследование структуры и свойств высокотемпературных сверхпроводников LаFeAsO(1 – х)Fх с помощью эффекта Мёссбауэра. Журнал Белорусского государственного университета. Химия, № 1 (2018) 43-53.

      2. Diagnostics of biological compounds by optical resonator matrices/A. Saetchnikov, E. Tcherniavskaia, V. Saetchnikov, A. Ostendorf //Doklady BGUIR. 2018. V.7(117), р.р.47-51.

      3. Лэ, Т. З. Х. Моделирование переноса зарядов в токовом режиме в рабочем объеме ионизационной камеры деления / Т. З. Х. Лэ, А. А. Хрущинский, С. А. Кутень // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер фiз.-мат. навук. – 2018. – Т. 54, № 1. – С. 97–109.​

      4. Макаревич К.О. Дозовые конверсионные коэффициенты для внешнего фотонного облучения / К.О. Макаревич, В.Ф. Миненко, С.А. Кутень // Журнал Белорусского государственного университета. Физика. (в печати)

      5. Петровский, А. М. Аналитические методы определения активностей продуктов деления в активной зоне реактора ввэр-1200 и их приложения / А.М. Петровский, Э.А. Рудак, Т.Н. Корбут // Известия РАН. Серия физическая»,2018, том 82, № 10, с. 108–114​

      6. Корбут, Т.Н. Статистическое описание распада ансамбля ядер эмиттеров в рамках субпуассоновского распределения / Т.Н. Корбут, Э.А. Рудак, А.М. Петровский // Известия РАН. Серия физическая»,2018, том 82, № 10, с. 80–86

      7. Марина Алексеевна Яковлева, Константин Германович Батраков, Усиление поглощения электромагнитного излучения в графене дифракционной решеткой. № 1 (2018): Журнал Белорусского государственного университета. Физика.​

      8. К. Г. Батраков, С. А. Максименко, СТИМУЛИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЧЕРЕНКОВСКОГО ТИПА В ГРАФЕНОВЫХ СИСТЕМАХ, Том 62, № 1 (2018)​

      9. A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman. Charged particle in a constant electric field: force on a parallel plate charged capacitor. European Journal of Physics, 39 (2018) 045201,IF 0,642

      10. A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman. Quantum phases for point-like charged particles and for electrically neutral dipoles in an electromagnetic field. Annals of Physics, 392 (2018) 49-62, IF 2,367

      11. A.L. Kholmetskii, T. Yarman, O. Yarman, M. Arik. Mössbauer experiments in a rotating system, Doppler effect and the influence of acceleration. European Physical Journal Plus, 133 (2018) 261, IF 2,240

      12. T. Yarman, A.L. Kholmetskii, O. Yarman, M. Arik. Second law of thermodynamics is ingrained within quantum mechanics. Results in Physics, 10 (2018) 818-821, IF 2,147

      13. A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman, M. Arik. Quantum phases for moving charges and dipoles in an electromagnetic field and fundamental equations of quantum mechanics. Scientific Reports, 8 (2018) 11937, IF 4,122

      14. A.L. Kholmetskii, T. Yarman, O. Yarman, M. Arik. Elaborations on Mossbauer rotor experiments with synchrotron radiation and with usual resonant sources. Journal of Synchrotron Radiation, 25 (2018) 1703-1710, IF 3,232

      15. A.L. Kholmetskii, T. Yarman. Bound states of light hydrogenlike atoms and the possibility of cold nuclear transformations. Zeitschrift für Naturforschung A, 73 (2018) 565-577.  IF 1,414

      16. A.L. Kholmetskii, T. Yarman, O. Yarman, M. Arik. Einstein’s “clock hypothesis” and Mössbauer experiments in a rotating system. Zeitschrift für Naturforschung A, в печати, IF 1,414; опубликована on-line

      17. V.A. Baranov, N.A. Bosak, L.E. Botay, V.N. Duginov, F.E. Zyazyulya, A.O. Kolesnikov, A.S. Korenchenko, N.P. Kravchuk, N.A. Kuchinskiy, A.S. Lobko, O.V. Misevich, S.A. Movchan, V.S. Smirnov, N.V. Khomutov, V.A. Chekhovsky A Tracker Prototype Based on Cathode Straw Tubes // Instruments and Experimental Techniques, 2018, Vol. 61, No. 5, pp. 645–648 (перевод из «Приборы и техника эксперимента №5 (2018) 19-22»). (I.F.=0.613)

      18. A. L. Farkhulina, R. B. Bahdanovich, and G. V Tikhomirov, “Development of VVER-1000 pin cell thermal-hydraulic model for MCU/FlowVision coupled calculations,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1133, no. 1, p. 12052, 2018

      19. R. B. Bahdanovich, K. Pázmán, and G. V. Tikhomirov, “Calculation of Neutron-Capture Reactions Contribution To Energy Release in Vver-1000 Using Serpent Code,” KnE Eng., vol. 3, no. 3, p. 473, 2018

      20. P. A. Pugachev, A. M. Sirotkin, V. I. Romanenko, and R. B. Bahdanovich, “Efficiency and implementation of alternating direction implicate method for neutron diffusion equation in three-dimensional space,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1133, no. 1, p. 12050, 2018

      21. R. B. Bahdanovich, V. I. Romanenko, A. L. Farkhulina, E. V Bogdanova, S. P. Nikonov, and G. V Tikhomirov, “VVER-1000 pin cell benchmark for coupled neutronics/thermal-hydraulics calculations: preliminary results,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1133, no. 1, p. 12051, 2018

      22. E. V. Bogdanova, R. B. Bahdanovich, S. N. Ryzhov, M. Y. Ternovykh, and G. V. Tikhomirov, “Heterogeneous Description of Fuel Assemblies for Correct Estimation of Control Rods Efficiency in BR-1200,” KnE Eng., vol. 3, no. 3, p. 481, 2018

      23. Effect of a thin reflective film between substrate and photoresin on two-photon polymerization / A Saetchnikov, E Tcherniavskaia, V Saetchnikov , Andreas Ostendorf. // Additive Manufacturing, 2018, V. 24, p.658- 666. (CiteScore: 7.73, IF: 2.938)

      24. Reusable robust resonator-based arrayed platform for biochemical sensing. / Anton Saetchnikov, Elina Tcherniavskaia, Victor Skakun, Vladimir Saetchnikov and Andreas Ostendorf // Sensors. 2018. (in press)

      25. Operation and performance of the ATLAS Tile Calorimeter in Run 1 / ATLAS Collaboration (M. Aaboud, …, A. Hrynevich et al.) – Eur. Phys. J. C. – 2018. – Vol. 78:987. – P. 48

      26. Synthesis of crystalline Ce-activated garnet phosphor powders and technique to characterize their scintillation light yield / E. Gordienko, A. Fedorov, E. Radiuk, V. Mechinsky, G. Dosovitskiy, E. Vashchenkova, D. Kuznetsova, V. Retivov, A. Dosovitskiy, M. Korjik, R. Sandu // Optical Materials. – 2018. – Vol. 78. – P. 312-318. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2018.02.045 (CiteScore: 2.38, Impact Factor: 2.320)

      27. Irradiation studies of a multi-doped Gd3Al2Ga3O12 scintillator / V. Alenkov, O. Buzanov, G. Dosovitskiy, V. Egorychev, A. Fedorov, A. Golutvin, Yu. Guz, R. Jacobsson, M. Korjik, D. Kozlov, V. Mechinsky, A. Schopper, A. Semennikov, P. Shatalov, E. Shmanin // Nucl. Instr. and Meth. In Phys. Res. A. – 2018. – Vol. 916. – P. 226-229. https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.11.101 (CiteScore: 1.48, Impact Factor: 1.336)

      28. Korbut, T.N., Statistical Description for the Decay of an Ensemble of Emitter Nuclei in the Context of a Sub-Poisson Distribution / T.N. Korbut, E.A. Rudak, A. M. Petrovskii // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2018, Vol. 82, No. 10, pp. 1308–1314.

      29. Petrovskii, A. M., Analytical Ways of Determining the Activity of Fission Products in the Core of a VVER-1200 Reactor and Their Applications / A. M. Petrovskii, Ed. A. Rudak, T. N. Korbut // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2018, Vol. 82, No. 10, pp. 1335–1341.

      30. Piatrouski, A.M.,Residual heat comparison for stationary campaigns of WWER-1000 andWWER-1200 reactors after preliminary storage in the spent fuel pool / A.M. Piatrouski, Ed.A.Rudak, T.N.Korbut and Kravchenko M.O. //et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1133 012009.

      31. Kravchenko,M. O., Analytical description of thermal point-reactor parameterswithin particles birth and death model / M.O. Kravchenko, Ed.A. Rudak, T.N. Korbut and A.M. Piatrouski // et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1133 012023

      32. Mapping of the detecting units of the resonator-based multiplexed sensor. /A Saetchnikov, E Tcherniavskaia, V Saetchnikov , Andreas Ostendorf // - Optical Micro-and Nanometrology VII, 2018/5/24, 2018, V.10678, 106780W, p.1-7

      33. Baryshevsky V.G., Shirvel A.R. // The deuteron (nuclei) birefringens effect in a matter and in an electric field and the seaches of an EDM of a deuteron (nucleus) rotating in a storage ring. http://arxiv.org/pdf/hep-ph/0503214.pdf

       

      Вучэбныя дапаможнікі:

      1. Физика ионизирующего излучения /Э.А. Авданина, А.Б Барткевич, М.Д Дежурко, И.Я. Дубовская, Э.А. Чернявская, А.Л. Холмецкий. Под редакцией А.И. Тимощенко - Минск: Изд. БГУ, 2018. – 260 с.

       

      2017:

      Навуковыя артыкулы:

      1. Scintillation efficiency of binary Li2O-2SiO2 glass doped with Ce3+ and Tb3+ ions / Y. Tratsiaka, A. Fedorov, G. Dosovitsky, O. Akimova, E. Gordienko, M. Korjik, V. Mechinsky, E. Trusova // Journal of Alloys and Compounds. – 2017. – Vol. 735. – P. 2219-2224. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.11.386 (CiteScore: 3.66, Impact Factor: 3.779)

      2. Luminescent properties of binary MO-2SiO2 (M = Ca2+, Sr2+, Ba2+) glasses doped with Ce3+, Tb3+ and Dy3+ / Y. Tratsiak, M. Korjik, A. Fedorov, G. Dosovitsky, O. Akimova, E. Gordienko, M. Fasoli, V. Mechinsky, A. Vedda, F. Moretti, E. Trusova // Journal of Alloys and Compounds. – 2017. – Vol. 765. – P. 207-212. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.06.210 (CiteScore: 3.66, Impact Factor: 3.779)

      3. K. Batrakov and S. Maksimenko, Graphene layered systems as a terahertz source with tuned frequency, Phys. Rev. B 95, 205408 (2017); doi: 10.1103/PhysRevB.95.205408

      4. KONSTANTIN BATRAKOV, ALESYA PADDUBSKAYA, POLINA KUZHIR, CARBON FILMS AS PERFECT ELECTROMAGNETIC WAVE ABSORBERS AND ANTI-REFLECTORS, MICRO & NANO LETTERS, VOL. 12, NO. 5 (2017) DOI: 10.1049/MNL.2016.0745

      5. Polina P. Kuzhir; Alesia G. Paddubskaya; Nadzeya I. Volynets; Konstantin G. Batrakov; Sergey A. Maksimenko; Elena N. Golubeva; Gintaras Valusis; Tommi Kaplas; Nicolas Reckinger; Michaël Lobet; Philippe Lambin, Effect of graphene grains size on the microwave electromagnetic shielding effectiveness of graphene/polymer multilayers, J. of Nanophotonics, 11(3), 032511 (2017). doi:10.1117/1.JNP.11.032511

      6. Polina P Kuzhir, Alesia G Paddubskaya, Nadezhda I Volynets, Konstantin G Batrakov, Tommi Kaplas, Patrizia Lamberti, Rumiana Kotsilkova, Philippe Lambin Main principles of passive devices based on graphene and carbon films in microwave—THz frequency range, J. of Nanophotonics, 11(3), 032504 (2017). doi: 10.1117/1.JNP.11.032504

       

      Іншыя гады:

      Навуковыя артыкулы:

      1. Training needs assessment as the key tool to establish national and regional strategy of education and training in nuclear, radiation, transport and waste safety//Transactions of ETRAP-2013. Vienna, Austria, March, 12 – 15, 2013. P. 347 – 352 (в соавт.).

      2. Towards to the system of education and training for building competence in nuclear and radiation safety in Belarus//Transactions of ETRAP-2013. Vienna, Austria, March, 12 – 15, 2013. P. 337 – 346 (в соавт.).

      3. Education and training in radiation medical physics in Belarus: at the starting point//Transactions of ETRAP-2013. Vienna, Austria, March, 12 – 15, 2013. P. 209 – 213 (в соавт.)

      4. Strategic approach to education and training in radiation, transport and waste safety 2010 – 2020"//International Atomic Energy Agency, Note 2010/44, 10 p (в соавт.).

      5. Harmonization of national and regional education and training in radiation protection in case of Belarus//Education and Training in Radia-tion Protection (ETRAP) transactions. 8 - 12 November, Lisbon, 2009. Session 5 “Recent developments in recognition and harmonization of requirements” Pp. 14-18. 2010. European Nuclear Society Rue Belliard 65, 1040 Brussels, Belgium ISBN 978-92-95064-08-9

      6. Konstantin G. Batrakov, Oleg V. Kibis, Polina P. Kuzhir, Marcelo Rosenau da Costa,and Mikhail E. Portnoi, Terahertz processes in carbon nanotubes, Journal of Nanophotonics, Vol. 4, 041665 (2010).

      7. K.G. Batrakov, O.V. Kibis, P.P. Kuzhir, S.A. Maksimenko, M. Rosenau daCosta, M.E. Portnoi, Mechanisms of terahertz emission from carbon nanotubes, Physica B: Condensed Matter, 405(14), 3054–3056 (2010)doi:10.1016/j.physb.2010.01.048.

      8. K. G. Batrakov, P. P. Kuzhir, S. A. Maksimenko, Cherenkov synchronism: non-relativistic electron beam in multi-walled nanotube and multi-layer graphene, submitted to Physica B: Condensed Matter,405(14) 3050-3053 (2010), doi:10.1016/j.physb.2010.01.047.

      9. A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, T. Yarman. Energy-momentum conservation in classical electrodynamics and electrically bound quantum systems. Physica Scripta, 82 (2010) 045301-1 045301-8.

      10. Konstantin G. Batrakov,Oleg V. Kibis,Polina P. Kuzhir, Marcelo Rosenau da Costa,and Mikhail E. Portnoi Terahertz processes in carbon nanotubes Journal of Nanophotonics, Vol. 4, 041665 (2010).

      11. Барышевский В.Г., Ширвель А.Р. // Влияние некогерентного рассеяния на эффект двулучепреломления дейтронов высоких энергий. Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз-мат. навук. 2010. N1. С. 68-76.

      12. K. G. Batrakov, S.A. Maksimenko, P.P. Kuzhir and C. Thomsen, Carbon nanotube as a Cherenkov-type light emitter and free electron laser, Phys.Rev. B79, 125408 (2009) [doi: 10.1103/PhysRevB.79.125408],arXiv:0807.3091[cond-mat.mes-hall].

      13. A.L. Kholmetskii, T. Yarman, O.V. Missevitch, B.I. Rogozev. A Mеssbauer experiment in a rotating system on the second order Doppler shift: confirmation of the corrected result by Kündig. Physica Scripta, 79 (2009) 065007-0650012

      14. K. G. Batrakov, S.A. Maksimenko, P.P. Kuzhir and C. Thomsen, Carbon nanotube as a Cherenkov-type light emitter and free electron laser, Phys.Rev. B79, 125408 (2009) [doi: 10.1103/PhysRevB.79.125408],arXiv:0807.3091[cond-mat.mes-hall]. http://elib.bsu.by/handle/123456789/43954

      15. Increasing the Performance of Forest Fire Detection Systems. // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing, 2009, Vol. 45, No. http://elib.bsu.by/handle/123456789/43942

      16. книга "Carbon Nanotubes and Related Structures", Chapter "Electromagnetic waves in carbon nanostructures", Research Signpost Publisher, 2008. http://elib.bsu.by/handle/123456789/43958

      17. A.L. Kholmetskii, O.V. Missevitch, R. Smirnov-Rueda. Measurement of propagation velocity of bound electromagnetic fields in near zone. Journal of Applied Physics, 102 (2007) 013529-1-013529-12.

      18. Повышение квалификации и переподготовка кадров в области радиационной безопасности//Промышленная безопасность, 2006, № 2, с. 49-51 (в соавт.)

      19. Барышевский В.Г., Ширвель А.Р. // Осцилляции спина и спиновый дихроизм дейтронов, вращающихся в накопительном кольце. Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз-мат. навук. 2006. N4. С. 54-68.

      20. Towards building nuclear competence of radiation protection specialists//International con-ference on nuclear knowledge management: strategies, information management, and human resource development. Saclay, France, 7-10 September, 2004

       

      Вучэбныя дапаможнікі:

      1. Дубовская И.Я. (в соавторстве) Практикум по дисциплинам "Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом и методы и устройства регистрации излучений" Минск. БГУ. 2014.

      2. Дежурко М.Д. (в соавторстве) Ядерный практикум "Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом и методы и устройства регистрации излучений" Минск. БГУ. 2014.

      3. Комар М.В., Шляхтин В.В., Ямный В.Е., Яновский В.П. Электронные системы ядерных и физических установок. Лабораторный практикум. Минск. 2013.rn

      4. Батурицкий М.А., Дубовская И.Я., "Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом", Минск, 2010.

      5. Энциклопедия для школьников и студентов в 12 т. Физика. Математика. Минск, 2010 г.

      6. Increasing the Performance of Forest Fire Detection Systems. // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing, 2009, Vol. 45.

      7. Учебное пособие - Задания по курсу "Физика ядра и элементарных частиц", 2008 г.

      8. Лабораторный практикум "Ядерная физика", изд. БГУ, 2006 г. (в соавторстве).

      Выкладаемыя вучэбныя дысцыпліны і курсы

       

       

      Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай ядзернай фізікі

      Спецыяльнасць 1-31 04 06 Ядзерныя фізіка і тэхналогіі

      Агульныя курсы

      • Асновы метралогіі і стандартызацыі (вытворчая дзейнасць)

      • Асновы аўтаматызацыі эксперыменту

      • Асновы радыёэлектронікі (спецыяльнасць «Камп'ютарная фізіка»)

      • Фізіка ядра і элементарных часціц

      • Фізіка ядра

      • Асновы метралогіі (спецыяльнасць ФНМіНТ)

      • Асновы метралогіі і стандартызацыі (вытворчая дзейнасць)

      • Электроніка фізічных установак

      • Ядзерныя тэхналогіі

      • Узаемадзеянне іянізавальных выпраменьванняў з рэчывам

      • Метады і прылады рэгістрацыі выпраменьванняў

      • Фізіка ядзерных рэактараў

      • Фізічная абарона ядзерных аб'ектаў

      • Лічбавая электроніка (КФ)

      • Цепла-масаперанос у ядзерна-энергетычных устаноўках

      • Дазіметрыя і радыяцыйная бяспека

      • Сістэмы кіравання і абароны ядзерных энергетычных установак

      • Цеплатэхнічнае абсталяванне АЭС

      • Ядзерныя энергетычныя ўстаноўкі

      • Атамныя электрычныя станцыі

      • Метралогія, стандартызацыя, сертыфікацыя

      • Ядзерная бяспека

      • Рэжымы працы і эксплуатацыі АЭС

      • Абсталяванне АЭС

      • Абарона ад іянізавальных выпраменьванняў

       

      Спецкурсы

      Спецыялізацыя 1-31 04 06 01 «Ядзерная фізіка і электроніка»

      • Праграмнае і інфармацыйна-сеткавае забеспячэнне ядзерных і радыяцыйных тэхналогій

      • Асновы C, C++ і іх ужыванне для рашэння фізіка-тэхнічных задач

      • Элементы сістэмы аўтаматыкі і кіравання ЯЭУ

      • Лабараторыя спецыялізацыі «Праграмнае і сеткавае забеспячэнне ў ядзернай энергетыцы»

      • Архітэктура аднакрыштальных мікра-ЭВМ

      • Тэхналогія інфармацыйна-вымяральных сістэм

      • Паскаральнікі зараджаных часціц (моцнатокавая электроніка)

      • Лабараторыя спецыялізацыі «Інфармацыйна-вымяральныя і кіравальныя сістэмы ЯЭУ»

      • Спектраметрыя і радыёметрыя іянізавальных выпраменьванняў

      • Нейтронная фізіка

      • Статыстычныя метады апрацоўкі інфармацыі ў ядзерна-фізічным эксперыменце

      • Лабараторыя спецыялізацыі «Радыёметрыя, спектраметрыя і апрацоўка дадзеных вымярэнняў»

      • Фізіка электронных пучкоў

      • Аптычныя метады рэгістрацыі іянізавальнага выпраменьвання

      • Аналага-лічбавая тэхніка

      • Нейронныя сеткі

      • Лабараторыя спецыялізацыі «Сучасны фізічны эксперымент»

      • Схематэхніка ядзернай электронікі

      • Сучасны фізічны эксперымент

      • Лабараторыя спецыялізацыі «Схематэхніка ядзернай электронікі»

       

      Спецыялізацыя 1-31 04 06 03 «Фізіка ядзерных рэактараў і атамных энергетычных установак»

      • Праграмнае і інфармацыйна-сеткавае забеспячэнне ядзерных і радыяцыйных тэхналогій

      • Асновы C, C++ і іх ужыванне для рашэння фізіка-тэхнічных задач

      • Сістэмы дыягностыкі абсталявання АЭС

      • Лабараторыя спецыялізацыі «Праграмнае і сеткавае забеспячэнне ў ядзернай энергетыцы»

      • Ядзерная спектраметрыя і радыёметрыя

      • Ядзерныя рэакцыі

      • Тэорыя пераносу нейтронаў

      • Лабараторыі спецыялізацыі «Вымярэнне характарыстык іянізавальных выпраменьванняў»

      • Тэрмагідрадынаміка пераходных і аварыйных рэжымаў рэактарных установак

      • Паскаральнікі зараджаных часціц у ядзернай тэхніцы і тэхналогіях

      • Лабараторыя спецыялізацыі «Цеплавыя схемы і рэжымы работы ядзерных энергетычных установак»

      • Кінетыка і дынаміка ядзерных рэактараў

      • Фізіка высокіх энергій

      • Мадэляванне сістэм кіравання і бяспекі ядзерных энергетычных установак

      • Лабараторыя спецыялізацыі «Кінетыка і дынаміка, сістэмы кіравання і бяспекі ядзерных рэактараў»

      • Матэматычнае мадэляванне фізічных працэсаў у рэактарных устаноўках

      • Лабараторыя спецыялізацыі «Дзеянне выпраменьванняў на матэрыялы ядзернай тэхнікі. Сістэмы кіравання і бяспекі ядзерных рэактараў»

      Інфармацыя не размешчана

       

      2026 – Год белорусской женщины 2026 – Год беларускай жанчыны

      2025 – Год благоустройства

      Народная ПЯТИЛЕТКА