Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Давыдов Вадим Владимирович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 18
Научных статей: 18

Статистика просмотров:
Эта страница:188
Страницы публикаций:1124
Полные тексты:435
Списки литературы:86
старший научный сотрудник
доктор физико-математических наук (2018)
Специальность ВАК: 01.04.01 (приборы и методы экспериментальной физики)
Сайт: https://hsapst.spbstu.ru/person/davydov_vadim_vladimirovich/

Научная биография:

Давыдов, Вадим Владимирович. Датчики для измерения физических величин на основе ЯМР в текущей жидкости : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.03. - Санкт-Петербург, 1997. - 146 с. : ил.

Давыдов, Вадим Владимирович. Методы управления движением вектора ядерной намагниченности в текущей жидкости в спектрометрах и магнетометрах : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.01 ; [Место защиты: ФГБУН Ин-т аналитич. приборостроения РАН]. - СПб., 2018. - 339 с. : ил.


https://www.mathnet.ru/rus/person108585
https://scholar.google.com/citations?user=fo-SbuUAAAAJ&hl=ru
Список публикаций на ZentralBlatt
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=36349
https://www.webofscience.com/wos/author/record/F-1794-2016
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7201851532

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2024
1. В. В. Давыдов, Д. С. Проводин, А. А. Гольдберг, И. Д. Кочетков, “Новый метод описания изменения траектории оси лазерного пучка в дифференциальной кювете Андерсона для определения показателя преломления жидких сред”, Компьютерная оптика, 48:2 (2024),  217–224  mathnet
2. В. В. Давыдов, Д. В. Вакорина, Г. В. Степаненков, “Новый оптический метод контроля в видимом свете летучих углеводородных сред и их смесей с использованием данных от изображений границы свет–тень”, Компьютерная оптика, 48:1 (2024),  93–101  mathnet
3. О. С. Заикин, В. В. Давыдов, А. П. Кирьянова, “Применение алгоритмов решения проблемы булевой выполнимости для анализа финалистов конкурса SHA-3”, Выч. мет. программирование, 25:3 (2024),  259–273  mathnet
2021
4. В. В. Давыдов, А. В. Мороз, Д. И. Николаев, “Новый метод измерения показателя преломления текущей жидкости”, Оптика и спектроскопия, 129:7 (2021),  954–960  mathnet  elib; V. V. Davydov, A. V. Moroz, D. I. Nikolaev, “New method for measuring of refractive index in flow-ing liquid”, Optics and Spectroscopy, 129:8 (2021), 915–921
5. В. В. Давыдов, В. Д. Купцов, В. И. Дудкин, А. В. Мороз, С. С. Макеев, “О возможности использования спектрального анализа для исследования структуры линии сигнала ядерного магнитного резонанса”, Оптика и спектроскопия, 129:5 (2021),  608–613  mathnet  elib; V. V. Davydov, V. D. Kuptsov, V. D. Dudkin, A. V. Moroz, S. S. Makeev, “Peculiarities of registration of the nuclear magnetic resonance spectrum of a condensed medium during express control of its state”, Optics and Spectroscopy, 129:6 (2021), 622–627
2020
6. В. В. Давыдов, Н. С. Мязин, С. С. Макеев, В. И. Дудкин, “Новый метод исследования структуры сигналов ядерного магнитного резонанса, регистрируемых с использованием модуляционной методики”, ЖТФ, 90:8 (2020),  1380–1385  mathnet  elib; V. V. Davydov, N. S. Myazin, S. S. Makeev, V. D. Dudkin, “A new method to study the structure of NMR signals detected with the aid of modulation procedure”, Tech. Phys., 65:8 (2020), 1327–1332 6
7. В. В. Давыдов, А. В. Мороз, Н. С. Мязин, С. С. Макеев, В. И. Дудкин, “Особенности регистрации спектра ядерного магнитного резонанса конденсированной среды при экспресс-контроле ее состояния”, Оптика и спектроскопия, 128:10 (2020),  1554–1561  mathnet  elib; V. V. Davydov, A. V. Moroz, N. S. Myazin, S. S. Makeev, V. D. Dudkin, “Features of recording the spectrum of nuclear magnetic resonance of a condensed medium during express control of its state”, Optics and Spectroscopy, 128:10 (2020), 1678–1685 10
8. В. В. Давыдов, А. В. Мороз, “Исследование рефрактометром дифференциального типа влияния оптической плотности текущей жидкости на погрешность измерения показателя преломления”, Оптика и спектроскопия, 128:9 (2020),  1303–1308  mathnet  elib; V. V. Davydov, A. V. Moroz, “Research of optical density influence of flowing liquid to measurement error of the refractive index by refractometer of differential type”, Optics and Spectroscopy, 128:9 (2020), 1415–1420 9
9. В. В. Давыдов, Н. С. Мязин, В. И. Дудкин, Р. В. Давыдов, “Определение времени продольной релаксации текущей жидкости ядерно-магнитным спектрометром дифференциального типа”, Письма в ЖТФ, 46:22 (2020),  46–50  mathnet  elib; V. V. Davydov, N. S. Myazin, V. D. Dudkin, R. V. Davydov, “Determination of the longitudinal relaxation time of a flowing liquid using a differential nuclear magnetic spectrometer”, Tech. Phys. Lett., 46:11 (2020), 1147–1151 3
10. В. В. Давыдов, Н. С. Мязин, В. И. Дудкин, Р. В. Давыдов, “Особенности исследования состояния текущей среды методом ядерного магнитного резонанса”, Письма в ЖТФ, 46:2 (2020),  8–11  mathnet  elib; V. V. Davydov, N. S. Myazin, V. D. Dudkin, R. V. Davydov, “Peculiarities of monitoring the state of a flowing medium by the method of nuclear magnetic resonance”, Tech. Phys. Lett., 46:1 (2020), 55–58 2
2019
11. М. С. Кузьмин, В. В. Давыдов, С. А. Рогов, “Об иcпользовании многорастрового ввода одномерных сигналов в двумерных оптических корреляторах”, Компьютерная оптика, 43:3 (2019),  391–396  mathnet 49
2018
12. В. В. Давыдов, Н. С. Мязин, В. И. Дудкин, Н. М. Гребеникова, “О возможности регистрации спектров ядерного магнитного резонанса жидких сред в слабых полях в экспресс-режиме”, ЖТФ, 88:12 (2018),  1885–1889  mathnet  elib; V. V. Davydov, N. S. Myazin, V. D. Dudkin, N. M. Grebenikova, “On the possibility of express recording of nuclear magnetic resonance spectra of liquid media in weak fields”, Tech. Phys., 63:12 (2018), 1845–1850 11
13. В. В. Давыдов, Н. С. Мязин, В. Б. Фадеенко, С. Э. Логунов, “Формирование линии сигнала ядерного магнитного резонанса в слабом поле”, Письма в ЖТФ, 44:4 (2018),  50–58  mathnet  elib; V. V. Davydov, N. S. Myazin, V. B. Fadeenko, S. E. Logunov, “Formation of the structure of NMR signal from condensed medium in a weak magnetic field”, Tech. Phys. Lett., 44:2 (2018), 153–156 13
14. М. С. Кузьмин, В. В. Давыдов, С. А. Рогов, “Экспериментальное исследование коррелятора совместного преобразования”, Квантовая электроника, 48:11 (2018),  1048–1054  mathnet  elib [M. S. Kuzmin, V. V. Davydov, S. A. Rogov, “Experimental study of a joint-transform correlator”, Quantum Electron., 48:11 (2018), 1048–1054  isi  scopus] 2
2017
15. В. В. Давыдов, Н. С. Мязин, Е. Н. Величко, “Некоторые особенности регистрации спектра конденсированной среды методом ядерного магнитного резонанса в слабом поле”, Письма в ЖТФ, 43:13 (2017),  34–42  mathnet  elib; V. V. Davydov, N. S. Myazin, E. N. Velichko, “Characteristics of spectrum registration of condensed medium by the method of nuclear-magnetic resonance in a weak field”, Tech. Phys. Lett., 43:7 (2017), 607–610 30
2016
16. В. В. Давыдов, В. И. Дудкин, “О возможности определения термодинамической температуры коллоидных растворов методом ядерного магнитного резонанса”, ЖТФ, 86:7 (2016),  154–158  mathnet  elib; V. V. Davydov, V. I. Dudkin, “On the possibility of determining the thermodynamic temperature of colloid solutions by the nuclear magnetic resonance method”, Tech. Phys., 61:7 (2016), 1115–1119 5
17. В. В. Давыдов, В. И. Дудкин, А. А. Петров, Н. С. Мязин, “О чувствительности ядерно-резонансных магнитометров с текущей жидкостью”, Письма в ЖТФ, 42:13 (2016),  64–71  mathnet  elib; V. V. Davydov, V. D. Dudkin, P. A. Petrov, N. S. Myazin, “On the sensitivity of running-fluid NMR magnetometers”, Tech. Phys. Lett., 42:7 (2016), 692–696 34
2013
18. А. А. Петров, В. В. Давыдов, В. Е. Шабанов, Д. В. Залетов, “Цифровой синтезатор частоты для квантового стандарта частоты на атомах Cs$^{133}$”, Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление, 2013, № 6(186),  45–52  mathnet

Организации
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024