RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Руднев Игорь А

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Влияние массива субмикронных магнитных точек на намагниченность, критический ток и структуру вихревых конфигураций в ВТСП

    Физика твердого тела, 65:4 (2023),  531–539
  2. Увеличение критического тока сверхпроводящих композитов при имплантации ионов железа

    Физика твердого тела, 65:3 (2023),  386–396
  3. Радиационная обработка краев трещины сверхпроводящего слоя при реставрации ВТСП-ленты

    Физика твердого тела, 64:3 (2022),  319–325
  4. Режимы взаимодействия намагниченных стопок ВТСП-лент

    Физика твердого тела, 64:2 (2022),  167–172
  5. Влияние радиационных дефектов различного типа на критический ток слоистого анизотропного сверхпроводника

    Физика твердого тела, 63:11 (2021),  1830–1836
  6. Сравнительный анализ магнитосиловых характеристик магнитных линеек на основе постоянных магнитов и сверхпроводящих лент

    Физика твердого тела, 63:10 (2021),  1514–1521
  7. О магнитометрическом определении концентрации радиационных дефектов в сверхпроводящей пленке GdBa$_{2}$Cu$_{3}$O$_{7-x}$

    Физика твердого тела, 63:6 (2021),  712–720
  8. Вихревая структура ВТСП в неоднородном магнитном поле

    Физика твердого тела, 63:5 (2021),  592–601
  9. Механизм формирования критического тока высокотемпературных сверхпроводников, содержащих сквозные микроскопические дефекты

    Физика твердого тела, 63:1 (2021),  65–68
  10. Физические принципы создания магнитолевитационных систем на основе высокотемпературных сверхпроводящих композитов второго поколения (Обзор)

    ЖТФ, 91:12 (2021),  1813–1847
  11. Неравновесные состояния в ВТСП-композитах второго поколения при сверхкритических импульсных токовых воздействиях

    Письма в ЖТФ, 47:19 (2021),  22–25
  12. Динамические вихревые состояния в высокотемпературных сверхпроводниках при импульсном намагничивании

    Физика твердого тела, 62:5 (2020),  661–668
  13. Магнитное торможение и энергетические потери в бесконтактных подшипниках на основе сверхпроводящих лент

    ЖТФ, 90:4 (2020),  593–597
  14. Магнитометрическая диагностика дефектов высокотемпературных сверхпроводящих лент в градиентном магнитном поле

    ЖТФ, 89:4 (2019),  524–533
  15. Влияние процессов азотирования и гидрирования на магнитные свойства и структуру сплава Sm$_2$Fe$_{17}$: анализ XMCD данных

    Письма в ЖЭТФ, 107:4 (2018),  232–236
  16. Magnetization of two-dimensional layered HTSCs with defects

    Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 11:3 (2018),  313–316
  17. Effect of anisotropy on the transport properties of layered high-temperature superconductors with extended magnetic and nonmagnetic defects

    Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 11:2 (2018),  227–230
  18. XMCD study of local magnetic and structural properties of microcrystalline NdFeB-based alloys

    Письма в ЖЭТФ, 105:1 (2017),  32–33
  19. Анализ распределения магнитного поля и оценка критической плотности тока на основе данных магнитооптических исследований сверхпроводящих ленточных композитов

    ЖТФ, 87:9 (2017),  1336–1345
  20. Прецизионная магнитометрическая диагностика неоднородностей критического тока в высокотемпературных сверхпроводящих лентах

    Письма в ЖТФ, 43:24 (2017),  96–103
  21. Намагниченность и транспортные характеристики слоистых ВТСП с различным параметром анизотропии

    Физика твердого тела, 58:8 (2016),  1457–1464
  22. Домен магнитного потока в сверхпроводниках с ферромагнитными центрами пиннинга

    Физика твердого тела, 57:9 (2015),  1685–1692
  23. Процессы перемагничивания в слоистых высокотемпературных сверхпроводниках с ферромагнитными примесями

    Физика твердого тела, 56:5 (2014),  861–877
  24. Нелинейные эффекты при перемагничивании слоистых ВТСП с ферромагнитными примесями под действием тока и внешнего магнитного поля

    Письма в ЖЭТФ, 100:7 (2014),  494–500
  25. Инверсная кристаллизация системы вихрей Абрикосова при периодическом пиннинге

    Письма в ЖЭТФ, 76:4 (2002),  263–266


© МИАН, 2026