Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Темы междисциплинарных курсовых работ магистров 1 года обучения

группы МФ3151 («Прикладная физика»)

Тема курсовой работы Руководитель Студент
Разработка подпрограммы Matlab для расчета поглощенной дозы электронного излучения в полимерах. Пожидаев Е.Д.  
Разработка подпрограммы Matlab для расчета объемного заряжения пленок полиимида. Пожидаев Е.Д.  
Разработка подпрограммы Matlab для расчета объемного заряжения пленок полиэтилентерефталата. Пожидаев Е.Д.  
Разработка подпрограммы Matlab для расчета адиабатического нагрева пленок полимеров при их облучении электронами с энергией 40 кэВ. Тютнев А.П.  
Моделирование объемного заряжения пленок полиимида с использованием ПО Matlab. Тютнев А.П.  
Моделирование глубинного хода поглощенной дозы в полимерах с использованием ПО Matlab. Тютнев А.П.  
Моделирование объемного заряжения пленок полимера с учетом дозовой зависимости радиационной электропроводности с использованием ПО Matlab. Тютнев А.П.  
Расчеты энергии химической связи в молекуле Н2 на основе квазистатического приближения с использованием ПО Matlab. Саенко В.С.  
Расчеты (с использованием ПО Matlab) поверхностных потенциалов полимера с открытой поверхностью при их облучении. Саенко В.С.  
Моделирование зависимости электропроводности воды от концентрации ионогенных примесей с использованием ПО Matlab. Саенко В.С.  
Моделирование объемного заряжения пленок полиэтилена при облучении электронами с энергией 50 кэВ с использованием ПО Matlab. Саенко В.С.  
Моделирование объемного заряжения полимерных пленок для случая равномерной по объему инжекции электронов с использованием ПО Matlab. Саенко В.С.  
Анализ и проведение расчетных оценок уровней электризации космических аппаратов в магнитосферной плазме. Новиков Л.С.  
Исследование роли вторично-эмиссионных процессов в явлении электризации космических аппаратов. Новиков Л.С.  
Химическое распыление материалов кислородной плазмой верхней атмосферы Земли. Новиков Л.С.  
Радиационные воздействия на материалы и электронное оборудование космических аппаратов. Новиков Л.С.  
Роль нанотехнологий и наноматериалов в развитии космической техники. Новиков Л.С.  
Синхротронное излучение и его применение для исследований нанодисперсных материалов. Смирнов И.С. Гурьева П.В.
Рентгеновская рефлектометрия в исследованиях наноразмерных пленок и сверхрешеток. Смирнов И.С.  
Рентгеновская томография: физические основы, возможности и применение. Смирнов И.С.  
Эпитаксиальные пленки и их исследование методами рентгеновской дифрактометрии. Смирнов И.С.  
Структура поверхности кристаллов и методы ее изучения. Смирнов И.С.  
Физические основы плазменной обработки металлов. Бондаренко Г.Г. Аралбаев Руслан Сарсенбаевич
Повышение стабильности и воспроизводимости эмиссионных параметров металлопористых катодов в результате оптимизации технологического процесса. Бондаренко Г.Г. Горелова Екатерина Геннадьевна
Физические свойства и структура катодов для накаливаемых и безнакальных магнетронов. Бондаренко Г.Г. Кувшинов Павел Евгеньевич
Физические свойства пьезоэлектрических материалов, предназначенных для использования в микроэлектронных устройствах. Бондаренко Г.Г. Шеламов Владимир Андреевич
Расчет сечения рассеяния наночастиц в оптическом диапазоне. Ихсанов Р.Ш.  
Излучение сферической наночастицы при возбуждении импульсом электромагнитного поля. Ихсанов Р.Ш.  
Гамильтониан Хаббарда в физике конденсированного состояния. Каган М.Ю.  
Поиск новых низкоразмерных магнитных систем Попова Е.А.  
Особенности взаимодействия магнитных подсистем в квазиодномерных халдейновских магнетиках. Попова Е.А.  
Исследование квантовых размерных эффектов в системах пониженной размерности. Арутюнов К.Ю.  
Исследование неравновесных явлений в гибридных нанострукттурах. Арутюнов К.Ю.  
Мезоскопическая сверхпроводимость. Арутюнов К.Ю.  
Микроболометр - основа инфракрасной матрицы.   Рябчун С.А.  
Прием слабых оптических сигналов: счетчик фотонов. Смирнов К.В.  
Углеродные нанотрубки - перспективная основа новой электроники. Гольцман Г.Н.