Физический факультет
Кафедра ядерной физики


Кафедра ядерной физики является ведущей кафедрой в Республике Беларусь, обеспечивающей подготовку специалистов в области ядерной физики и технологий. Кафедра осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов в области физики ядра и элементарных частиц, физики ядерных реакторов и ядерной электроники, систем автоматизированного и автоматического управления технологическими процессами, досмотра и контроля на ядерных и радиационных объектах. Выпускники кафедры работают на Белорусской АЭС, в органах, регулирующих вопросы ядерной и радиационной безопасности, в организациях, производящих наукоемкую и высокотехнологичную продукцию, контролирующих состояние природной среды, в учреждениях здравоохранения, в научно-исследовательских и проектных институтах, учреждениях образования.



Дата создания

27 марта 1961 года

 

Специализация

Физика ядерных реакторов и атомных энергетических установок, ядерная физика и электроника

 

Коллектив кафедры, 2020 год

 

Количество преподавателей

14, в том числе 1 профессор, 9 доцентов, 2 старших преподавателя, 2 ассистента.

 

История и развитие

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.

         

        Направления подготовки

        Специалисты с высшим образованием по специальности:

        • 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии»

         

        Магистры по специальностям:

        • 1-31 80 05 «Физика»

        • 1-31 80 20 «Прикладная физика»

         

        Научные работники высшей квалификации по специальностям:

        • 01.04.16 «Физика атомного ядра и элементарных частиц»

        • 05.11.10 «Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и рентгеновские приборы»

         

        Основные места трудоустройства выпускников

        • РУП «Белорусская атомная электростанция»

        • НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ

        • ГНУ ОИЭЯИ – «Сосны» Национальной академии наук Беларуси

        • НПУП «АТОМТЕХ»

        • ЗАО «Адвин смарт фэктори»

         

        Основные зарубежные партнеры

        • Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва, г. Обнинск, Россия

        • Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева, г. Нижний Новгород, Россия.

        • Международное Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ), Вена, Австрия

         

        Филиал кафедры

        • ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – «Сосны»

         

        Дополнительную информацию о кафедре вы можете найти в презентации. Кроме того, подготовлена презентация для абитуриентов.

         

        ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

         

         

        2023:

        Научные статьи:

        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:

        Научные статьи:

        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:

        Научные статьи:

        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:

        Научные статьи:

        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:

        Научные статьи:

        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

         

        Учебные пособия:

        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:

        Научные статьи:

        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

         

        Другие годы:

        Научные статьи:

        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

         

        Учебные пособия:

        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).

        Преподаваемые учебные дисциплины и курсы

        Информация не размещена

         

         

        Дисциплины, закрепленные за кафедрой ядерной физики

        Специальность 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии

        Общие курсы

        • Основы метрологии и стандартизации (производственная деятельность)

        • Основы автоматизации эксперимента

        • Основы радиоэлектроники (специальность «Компьютерная физика»)

        • Физика ядра и элементарных частиц

        • Физика ядра

        • Основы метрологии (специальность ФНМиНТ)

        • Основы метрологии и стандартизации (производственная деятельность)

        • Электроника физических установок

        • Ядерные технологии

        • Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом

        • Методы и устройства регистрации излучений

        • Физика ядерных реакторов

        • Физическая защита ядерных объектов

        • Цифровая электроника (КФ)

        • Тепло-массоперенос в ядерно-энергетических установках

        • Дозиметрия и радиационная безопасность

        • Системы управления и защиты ядерных энергетических установок

        • Теплотехническое оборудование АЭС

        • Ядерные энергетические установки

        • Атомные электрические станции

        • Метрология, стандартизация, сертификация

        • Ядерная безопасность

        • Режимы работы и эксплуатации АЭС

        • Оборудование АЭС

        • Защита от ионизирующих излучений

         

        Спецкурсы

        Специализация 1-31 04 06 01 «Ядерная физика и электроника»

        • Программное и информационно-сетевое обеспечение ядерных и радиационных технологий

        • Основы С, С++ и их применение для решения физико-технических задач

        • Элементы системы автоматики и управления ЯЭУ

        • Лаборатория специализации «Программное и сетевое обеспечение в ядерной энергетике»

        • Архитектура однокристальных микро-ЭВМ

        • Технология информационно-измерительных систем

        • Ускорители заряженных частиц (сильноточная электроника)

        • Лаборатория специализации «Информационно-измерительные и управляющие системы ЯЭУ»

        • Спектрометрия и радиометрия ионизирующих излучений

        • Нейтронная физика

        • Статистические методы обработки информации в ядерно-физическом эксперименте

        • Лаборатория специализации «Радиометрия, спектрометрия и обработка данных измерений»

        • Физика электронных пучков

        • Оптические методы регистрации ионизирующего излучения

        • Аналого-цифровая техника

        • Нейронные сети

        • Лаборатория специализации «Современный физический эксперимент»

        • Схемотехника ядерной электроники

        • Современный физический эксперимент

        • Лаборатория специализации «Схемотехника ядерной электроники»

         

        Специализация 1-31 04 06 03 «Физика ядерных реакторов и атомных энергетических установок»

        • Программное и информационно-сетевое обеспечение ядерных и радиационных технологий

        • Основы С, С++ и их применение для решения физико-технических задач

        • Системы диагностики оборудования АЭС

        • Лаборатория специализации «Программное и сетевое обеспечение в ядерной энергетике»

        • Ядерная спектрометрия и радиометрия

        • Ядерные реакции

        • Теория переноса нейтронов

        • Лаборатории специализации «Измерение характеристик ионизирующих излучений»

        • Термогидродинамика переходных и аварийных режимов реакторных установок

        • Ускорители заряженных частиц в ядерной технике и технологиях

        • Лаборатория специализации «Тепловые схемы и режимы работы ядерных энергетических установок»

        • Кинетика и динамика ядерных реакторов

        • Физика высоких энергий

        • Моделирование систем управления и безопасности ядерных энергетических установок

        • Лаборатория специализации «Кинетика и динамика, системы управления и безопасности ядерных реакторов»

        • Математическое моделирование физических процессов в реакторных установках

        • Лаборатория специализации «Действие излучений на материалы ядерной техники. Системы управления и безопасности ядерных реакторов»

         

        Выборы Президента Республики Беларусь

        СтраницыПерсоналииНовости