Notice: Deprecated call without request object. in /var/www/html/lib/pkp/classes/handler/PKPHandler.inc.php on line 339

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/lib/pkp/classes/handler/PKPHandler.inc.php:339) in /var/www/html/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php on line 1236

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/lib/pkp/classes/handler/PKPHandler.inc.php:339) in /var/www/html/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php on line 1237
Physics of Complex Systems https://physcomsys.ru/index.php/physcomsys <p>Physics of Complex Systems</p> Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена ru-RU Physics of Complex Systems 2687-153X <p>Авторы предоставляют материалы на условиях <a href="http://physcomsys.ru/index.php/physcomsys/offer" target="_blank" rel="noopener">публичной оферты</a> и лицензии <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru">CC BY 4.0</a>. Эта лицензия позволяет неограниченному кругу лиц копировать и распространять материал на любом носителе и в любом формате в любых целях, делать ремиксы, видоизменять, и создавать новое, опираясь на этот материал в любых целях, включая коммерческие.</p> <p>Данная лицензия сохраняет за автором права на статью, но разрешает другим свободно распространять, использовать и адаптировать работу при обязательном условии указания авторства. Пользователи должны предоставить корректную ссылку на оригинальную публикацию в нашем журнале, указать имена авторов и отметить факт внесения изменений (если таковые были).</p> <p>Авторские права сохраняются за авторами. Лицензия CC BY 4.0 не передает права третьим лицам, а лишь предоставляет пользователям заранее данное разрешение на использование при соблюдении условия атрибуции. Любое использование будет происходить на условиях этой лицензии. Право на номер журнала как составное произведение принадлежит издателю.</p> SERS-эффект на поверхности наностержней ZnO, покрытых CsPbBr3 https://physcomsys.ru/index.php/physcomsys/article/view/256 <p>Гетероструктуры на основе наностержней ZnO и наночастиц CsPbBr<sub>3</sub> были ис­следованы с целью оценки их потенциала в качестве полупроводниковых SERS-субстратов. Было выявлено, что морфология ZnO определяет эффективность межфазного переноса энергии, уве­личивая фотолюминесценцию при длине возбуждения 390 нм и вызывая снижение ширины за­прещенной зоны в композитах. Анализ спектров комбинационного рассеяния выявил значитель­ное усиление интенсивности и появление низкочастотных мод CsPbBr<sub>3</sub>, выделенных с помощью гауссовой деконволюции, что подтверждает SERS-подобное поведение гибридных структур. Полученные результаты демонстрируют перспективность ZnO/CsPbBr<sub>3</sub>-гетероструктур для сен­сорики и оптоэлектронных приложений.</p> Валерия Анатольевна Гущина Евгений Павлович Аверочкин Мария Александровна Теплоногова Егор Александрович Лебедев Сергей Александрович Козюхин Copyright (c) 2026 Валерия Анатольевна Гущина, Евгений Павлович Аверочкин, Мария Александровна Теплоногова, Егор Александрович Лебедев, Сергей Александрович Козюхин https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-03-30 2026-03-30 7 1 3–15 3–15 10.33910/2687-153X-2026-7-1-3-15 Формирование димеров в газообразной фазе GeTe как способ изготовления тонких кристаллических пленок без вакансий https://physcomsys.ru/index.php/physcomsys/article/view/259 <p>Теллурид германия (GeTe) — многофункциональный материал, обладающий мно­жеством полезных свойств. В частности, это один из лучших термоэлектрических материалов. На термоэлектрические свойства GeTe влияют вакансии на узлах Ge, которые всегда присутству­ют в кристаллической фазе из-за низкой энергии образования таких дефектов. В этой работе, используя моделирование молекулярной динамики ab-initio, мы демонстрируем, что благодаря особой природе связей в этом материале, часто называемой резонансной и/или метавалентной, теллурид германия испаряется в виде гетеродимеров, а не отдельных молекул. Эта особенность GeTe может быть использована для изготовления ориентированных пленок GeTe без вакансий, когда материал термически испаряется на нагретую шаблонную подложку.</p> Александр Владимирович Колобов Copyright (c) 2026 Александр Владимирович Колобов https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-03-30 2026-03-30 7 1 16–21 16–21 10.33910/2687-153X-2026-7-1-16-21 Влияние прекурсоров K2Cr2O7 и NH4I на состав, морфологию и темновое сопротивление фоточувствительных элементов на основе PbS https://physcomsys.ru/index.php/physcomsys/article/view/258 <p>Представлены результаты исследования структуры, морфологии и состава фоточувствительных элементов на основе тонких пленок сульфида свинца (PbS), полученных химическим осаждением в присутствии одного (дихромата калия — K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) или двух (йодида аммония — NH<sub>4</sub>I совместно с K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) прекурсоров. По данным, полученным с помощью растровой электронной и атомно-силовой микроскопии, поверхность образцов, осажденных в присутствии только K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, состоит из кристаллитов размером от 300 до 900 nm, обладающих кубической огранкой. Добавление в реакционную ванну NH<sub>4</sub>I приводит к уменьшению размера зерен (более 75 % поверхности состоит из кристаллитов от 100 до 325 nm), появлению двух процентов наноразмерных структур (до 100 nm) и изменению морфологии поверхности на более сглаженную. Установлено, что йод и его соединения приводят к существенному увеличению темнового сопротивления (в 10…250 раз), что, в свою очередь, обеспечивает увеличение чувствительности пленок.</p> Кристина Сергеевна Макарук Ирина Николаевна Мирошникова Борис Николаевич Мирошников Анатолий Игоревич Попов Лариса Николаевна Маскаева Лилия Сергеевна Волкова Copyright (c) 2026 Кристина Сергеевна Макарук, Ирина Николаевна Мирошникова, Борис Николаевич Мирошников, Анатолий Игоревич Попов, Лариса Николаевна Маскаева, Лилия Сергеевна Волкова https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-03-30 2026-03-30 7 1 22–30 22–30 10.33910/2687-153X-2025-7-1-22-30 Особенности легирования медью кристаллов PbSb2Te4 https://physcomsys.ru/index.php/physcomsys/article/view/264 <p>В статье представлены результаты исследований методом рентгеновской диф­ракции и спектроскопии комбинационного рассеяния кристаллов PbSb<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>, легированных медью, выращенных по методу Чохральского. Обсуждаются такие электрофизические свойства кри­сталлов, как концентрация собственных носителей заряда и термоэлектрическая добротность ZT. Обоснована необходимость введения донорной примеси для оптимизации свойств кри­сталлов как потенциального материала для термоэлектрического преобразования энергии. Отмечены особенности механизма легирования. Модель гетерогенной нуклеации Брамфитта применена для расчета отклонения параметров кристаллических решеток фаз, которые обра­зуются в кристаллах в процессе роста. Предсказаны возможные фазы, содержащие медь. Экс­периментально подтверждено наличие химически связанных атомов меди, образующих новые фазы, и их преимущественное расположение в ван-дер-ваальсовом зазоре между семи- и пятислойными пакетами.</p> Сергей Александрович Немов Алексей Валерьевич Поволоцкий Валентина Дмитриевна Андреева Алексей Юрьевич Алябьев Copyright (c) 2026 Сергей Александрович Немов, Алексей Валерьевич Поволоцкий, Валентина Дмитриевна Андреева, Алексей Юрьевич Алябьев https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-03-30 2026-03-30 7 1 31–35 31–35 10.33910/2687-153X-2026-7-1-31-35 Возможность перехода от стандартной темной энергии к фантомной фазе в космологической модели FLRW: анализ динамических систем https://physcomsys.ru/index.php/physcomsys/article/view/260 <p>В работе исследуется динамика космологической эволюции в рамках метрики Фридмана–Леметра–Робертсона–Уокера (ФЛРУ) с нулевой кривизной пространства. Рассматривается четырёхкомпонентная модель Вселенной, включающая излучение, нерелятивистскую материю, стандартную тёмную энергию (с уравнением состояния w ≥ –1) и фантомную энергию (w &lt; –1). С использованием формализма автономных динамических систем показано, что фантомная энергия является глобально устойчивым будущим аттрактором: независимо от начальных условий, эволюция Вселенной неизбежно стремится к режиму доминирования фантомной компоненты, что ведёт к сингулярности типа «Большой разрыв». Анализ собственных значений матрицы Якоби подтверждает устойчивость фантомной точки при физически допустимых параметрах уравнения состояния. Результаты согласуются с современными наблюдательными указаниями на возможное пересечение барьера w = –1.</p> Виталий Дмитриевич Вертоградов Ульяна Вадимовна Ямалтдинова Copyright (c) 2026 Виталий Дмитриевич Вертоградов, Ульяна Вадимовна Ямалтдинова https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-03-30 2026-03-30 7 1 36–44 36–44 10.33910/2687-153X-2026-7-1-36-44 Взаимодействие ультракоротких импульсов света с ансамблем квантовых V-излучателей https://physcomsys.ru/index.php/physcomsys/article/view/255 <p>Проводится теоретическое исследование оптического отклика 2D суперкристалла квантовых излучателей с дублетом в возбужденном состоянии (V-излучателей) на воздействие монохроматического внешнего поля в виде гауссовского импульса поля. Изучена динамика отклика в зависимости от площади входного поля. Показано, что импульсы воздействующего на суперкристалл поля приводят к генерации одиночных, двойных, тройных и цуга импульсов с длительностями в десятки раз меньшими, чем длительность возбуждающих импульсов поля. Показано, что генерация одиночных ультракоротких импульсов не зависит от величины возбуж­дения населенностей и может реализоваться и при наличии фазовой релаксации. Рассмотренные свойства и эффекты оптического отклика суперкристалла позволяют надеяться, что данная система может оказаться перспективной для приложений в области нанофотоники и квантовых вычислений.</p> Давут Язмуратович Байрамдурдыев Рамиль Фарукович Маликов Copyright (c) 2026 Давут Язмуратович Байрамдурдыев, Рамиль Фарукович Маликов https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-03-30 2026-03-30 7 1 45–53 45–53 10.33910/2687-153X-2026-7-1-45-53