Заключение диссертационного совета (1097719)
Текст из файла
Заключение диссертационного совета Д501.001.67 на базе Федерального государственногобюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московскийгосударственный университет имени М.В. Ломоносова» по диссертации на соисканиеучёной степени доктора наукАттестационное дело № ___Решение диссертационного совета от 18 мая 2017 № 8О присуждении Илюшину Ярославу Александровичу, гражданину Российской Федерации, учёной степени доктора физико-математических наук.Диссертация «Методы теории переноса излучения в средах с сильно анизотропным рассеянием» по специальности 01.04.03 — радиофизика принята к защите 10 января 2017 г., протокол№ 1, диссертационным советом Д501.001.67 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова» (119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1), созданным 19.10.2007,приказ № 2048-1288.Соискатель Илюшин Ярослав Александрович, 1970 года рождения, в 1993 году окончилфизический факультет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»по специальности «Физика», в 1996 году окончил очную аспирантуру физического факультетаМосковского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук на тему «Методы дифракционнойрадиотомографии неоднородностей ионосферы», специальность 01.04.03 — радиофизика, защищена 19 декабря 1996 г.
на заседании Диссертационного совета К053.05.92 отделения радиофизики физического факультета МГУ. В настоящее время занимает должность доцента кафедрыфизики атмосферы физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.Диссертация на соискание учёной степени доктора физико-математических наук выполнена на кафедре физики атмосферы физического факультета Московского государственногоуниверситета имени М.В. Ломоносова.Официальные оппоненты — Домбровский Леонид Александрович, доктор техническихнаук, старший научный сотрудник, главный научный сотрудник отдела №2.1.1 проблем теплоэнергетики ФГБУН «Объединенный институт высоких температур» Российской академии наук,Аристова Елена Николаевна, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник,заведующая сектором № 2 отдела № 14 «Методы и модели в кинетике» Федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Институт прикладной математики имени М.В.
Келдыша» Российской академии наук», Горбунов Михаил Евгеньевич, докторфизико-математических наук, заведующий лабораторией турбулентности и распространенияволн ФГБУН «Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова» Российской академии наук, —дали положительные отзывы на диссертацию.Ведущая организация — ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Институтприкладной физики» Российской академии наук» (Нижний Новгород, РФ) — в своём положительном заключении, подписанном Лучининым Александром Григорьевичем, доктором физикоматематических наук, главным научным сотрудником ИПФ РАН, и утверждённом ГлявинымМихаилом Юрьевичем, доктором физико-математических наук, исполняющим обязанности директора ИПФ РАН, указала, что "диссертационная работа Илюшина Я.А.
"Методы теории переноса излучения в средах с сильно анизотропным рассеянием" является законченным исследованием, содержащем ряд новых научных результатов. Диссертация полностью удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.03 — радиофизика"Соискатель имеет 59 опубликованных работ, из них 26 по теме диссертации, из них 25статей (общим объемом 179 стр.) в рецензируемых научных журналах, входящих в переченьВАК.
Работы посвящены исследованию распространения электромагнитного излучения в неоднородных и случайных средах, в том числе разработке и применению методов численного решения задач теории переноса излучения. Все представленные в работах результаты получены автором лично или при его определяющем участии. В качестве наиболее значимых можно выделитьследующие работы:11.Ilyushin Ya.
A. Martian northern polar cap : layering and possible implicationsfor radar sounding. // Planetary and Space Science. 2004. V.52. P.1195-1207.2.Ilyushin Ya. A., Seu R., Phillips R. J. Subsurface radar sounding of the Martianpolar cap: radiative transfer approach. // Planetary and Space Science. 2005. V.53. P.1427-1436.3.Ilyushin Ya. A. Radiative transfer in layered media: application to the radarsounding of Martian polar ices. II.
// Planetary and Space Science. 2007. V.55 P.100-112.4.Илюшин Я. А. Искажения сверхширокополосных сигналов радиолокаторовглубинного зондирования в неоднородной ионосфере. // Радиотехника и электроника.2008. Т.53. С.403-412.5.Ilyushin Ya. A. Impact of the plasma fluctuations in the Martian ionosphere onthe performance of the synthetic aperture ground-penetrating radar. // Planetary and SpaceScience.
2009. V.57. P.1458-1466.6.Илюшин Я. А. Влияние флуктуаций концентрации ионосферной плазмы наглубинное радиозондирование марсианского грунта радаром с синтезированнойапертурой. // Известия ВУЗов. Радиофизика. 2009. Т.LII. C.365-374.7.Илюшин Я. А. Влияние анизотропных флуктуаций плотности ионосфернойплазмы на глубинное радиозондирование сверхширокополосным радиолокатором ссинтезированной апертурой.
// Космические исследования. 2010. том 48. C.161-168.8.Будак В. П., Илюшин Я. А. Учет дисперсии длин путей рассеянного света вмалоугловом приближении теории переноса излучения. // Оптика атмосферы и океана.2010. T.23. C.102-105.9.Будак В.П., Илюшин Я.А. Устранение особенностей решения трехмерныхкраевых задач теории переноса излучения. // Тепловые процессы в технике. 2010.
Т. 2. С.471-474.10.Будак В. П., Илюшин Я. А. Выделение особенностей поля яркости в мутнойсреде на основе малоугловых решений теории переноса. // Оптика атмосферы и океана.2011. T.24. C.93-100.11.Илюшин Я. А., Будак В. П. Вычисление световых полей сосредоточенныхисточников в мутных средах с сильно анизотропным рассеянием. // Оптика иСпектроскопия. 2011. Т.111. С.893-899.12.Илюшин Я. А. Анализ боковых отражений орбитального глубинногорадиолокатора с использованием снимков высокого разрешения поверхности Марса. //Радиотехника. 2010.
N9. C.105-111.13.Ilyushin Ya. A., Budak V. P. Analysis of the propagation of the femtosecond laserpulse in the scattering medium. // Computer Physics Communications. 2011. V.182. P.940-945.14.Ilyushin Ya. A., Budak V. P. Narrow-beam propagation in a two-dimensionalscattering medium.
// J. Opt. Soc. Am. A. 2011. V.28. P.76-81.15.Ilyushin Ya. A., Budak V. P. Narrow beams in scattering media: the advancedsmall-angle approximation. // J. Opt. Soc. Am. A. 2001. V.28, P.1358-136316.Ilyushin Ya. A. Coherent backscattering enhancement in highly anisotropicallyscattering media: numerical solution. // Journal of Quantitative Spectroscopy and RadiativeTransfer. 2013.
V.113. P.348-354.17.Ilyushin Ya. A. Backscattering halo from the beam in the scattering medium withhighly forward peaked phase function: is it feasible? // J. Opt. Soc. Am. A. 2012. V.29. PP.19861991.218.Ilyushin Ya. A. Coherent backscattering enhancement in medium with variablerefractive index. // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 2013. V.117.P.133-139.19.Ilyushin Ya.
A. Propagation of a Collimated Beam in the Refractive ScatteringMedium // Radiophysics and Quantum Electronics. 2013. V.55. P.648-653.20.Ilyushin Ya. A. Coherent backscattering enhancement in refracting media:diffusion approximation. // J. Opt. Soc. Am. A. 2013. V.30. P.1305-1309.21.Ошлаков В. Г., Илюшин Я. А., Цвык Р. Ш., Солдатов А.
Н. Принципыпостроения лазерных лучевых инструментальных систем ориентирования. Ч.1. // Изв.Вузов. Физика. 2013. Т56. С.60-70.22.Ilyushin Ya. A. Subsurface radar location of the putative ocean on Ganymede:Numerical simulation of the surface terrain impact. // Planetary and Space Science 2014. V.92.P.121-126.23.Ilyushin Ya. A. Weak Localization in Media with Refractive-Index Gradient: theDiffusion Approximation. // Radiophysics and Quantum Electronics. 2015. V.57. P.730-736.24.Илюшин Я.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.