Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (17)Книжкові видання та компакт-диски (4)
Пошуковий запит: (<.>A=Дмитрук І. М.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3

      
1.

Дмитрук І. М. 
Правові відносини між учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. М. Дмитрук ; Ін-т законодавства ВР України. — К., 2011. — 20 с. — укp.

Проведено комплексний науково-теоретичний аналіз правових відносин між учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні. Визначено особливості правових категорій "бюджет", "бюджетні правовідносини", "правове регулювання бюджетних правовідносин", "бюджетні повноваження", "бюджетні права", "учасник бюджетних правовідносин", "самодостатність" громади. Сформульовано авторське визначення "правове регулювання відносин між учасниками бюджетного процесу" та "самодостатність" адміністративної одиниці. З'ясовано проблеми правового регулювання бюджетних правовідносин, що складаються на місцевому рівні. Проаналізовано взаємозв'язок між суб'єктами вказаних відносин, запропоновано класифікацію учасників бюджетного процесу за сферами діяльності та за групами бюджетних прав, розкрито сутність інституту повноважень учасників бюджетного процесу. Запропоновано законодавчо затвердити термін "самодостатність". Розглянуто порівняльну характеристику між бюджетними правовідносинами згідно з національним законодавством, а також законодавством Російської Федерації та Польщі з метою вивчення позитивного досвіду та внесення пропозиції щодо удосконалення національного законодавства.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-92 + Х829(4УКР)1
Шифр НБУВ: РА384612 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
2.

Становий О. П. 
Енергетичний спектр пасток в оксидних та халькогенідних наноструктурах / О. П. Становий. — Б.м., 2019 — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню і розробці моделей для опису закономірностей енергетичного спектру пасток в об'ємних та мікрокристалах з правильною та деформованою кристалічною граткою, а також наночастинках. Визначено, що енергії активації в лужногалоїдних кристалах утворюють серії значень кратних коливальному кванту, що відповідає локальній коливальній моді молекули галоїду (Н-центру). Запропоновано поєднання методу моделювання форми контурів піків термолюмінесценції разом з методом часткового висвічування, це дає можливість розширити спектр матеріалів, для яких енергії активації пасток можна визначити з високою точністю. Вперше проведено порівняльне дослідження низькотемпературної термо-люмінесценції мікро-, монокристалів та наночастинок CdSe та CdS, з результатів якого слідує, що глибина залягання енергетичних рівнів дефектів практично не змінюється для наночастинок в порівнянні з об'ємними кристалами.Виявлено, що порушення структури кристалічної гратки ZrO2:Y2O3, призво-дить до розкиду енергетичних положень рівнів пасток, а піки термолюмінесценції зазнають уширення. На основі запропонованої моделі знайдено аналітичну функцію для апроксимації контурів піків термолюмінесценції в разі уширення.^UThesis is dedicated to the study and development of models for describing the regularities in energy spectrum of traps (point defects) in bulk and microcrystals with an ideal and deformed crystal lattice and nanoparticles. The investigations were carried out by the methods of thermoluminescence, photoluminescence, Raman scattering, and also by the methods of mathematical modeling. Alkaline halide crystals have been used as a good model material for studying regularities in the energy spectrum of traps, mainly due to the simple crystalline structure and the nature of chemical bonds. It is determined that the activation energies of traps in alkaline halide crystals form the oscillatory series with the vibrational quantum. The energy of the quantum in oscillator regularity corresponds to the local vibration mode of the halide molecule (H-center).The mathematical modeling of the contours of the thermoluminescence peaks makes it possible to decompose the thermoluminescence curve on the components. Activation energy of traps is obtained as parameters of approximation. The combination of the initial rise method and the method of peaks approximation allows to expand the range of materials for which the activation energy of traps can be determined with high accuracy. The comparative investigations of the low-temperature thermoluminescence of micro-, single crystals and nanoparticles of CdSe and CdS has been made for the first time. The activation energy of most traps is slightly changing (within a few hundredths eV) from single crystal to microcrystalline specimens and further to nanoparticles. For example, the activation energies of traps corresponding to the high-temperature peaks in CdSe coincide within ± 0.02 eV, and the positions of the maxima change slightly for all samples of CdSe. Accordingly, the difference in depth of traps (energy levels of points defects) for nanoparticles was not detected in comparison with bulk crystals.The study of the thermoluminescence of nanosized powders ZrO2:Y2O3, with different percentages of Y2O3 (used to stabilize the tetragonal or cubic structure of zirconium dioxide) was performed. It was found that in ZrO2:Y2O3 crystall lattice disorder and the inhomogeneous distribution of oxygen vacancies cause the activation energies variation and broadening of the thermoluminescence peaks. The full width at half maximum of the activation energy distribution in ZrO2:Y2O3 is from 0.05 to 0.07 eV for the samples with various Y2O3 concentrations. The equation describing the contour of the broaden thermoluminescence peaks was proposed. A model of thermoluminescence of ZrO2:Y2O3 is proposed. In this model O–-centers act as traps and the centers of recombination are F+ or T-centers: the hole releases from the trap and recombines at the electronic center. Such mechanism is confirmed by the results of comparison of the temperature dependence of the photoluminescence spectra that demonstrate their different behavior before and after the accumulation of lightsum (vacant and filled traps, respectively). The traps empting and the change in the charge state of point defects (in particular, F+ and T-centers) affect on radiative and non-radiative recombination process. Consequently, the change of the intensity of photoluminescence at a constant intensity of excitation is observed.


Шифр НБУВ: 05 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
3.

Колодка Р. С. 
Когерентні властивості екситона одиничної квантової точки, помiщеної у фотодiод / Р. С. Колодка. — Б.м., 2021 — укp.

Дисертацiю присвячено дослiдженню когерентних властивостей одиничної InGaAs/GaAs напiвпровiдникової КТ та можливостi реалiзацiї на її базi квантово вентиля. Виготовлено приладу з можливостями оптичного резонансного збудження КТ та вимiрювання кiнцевого стану КТ електричним шляхом. Спостережено Рабi осциляцiї заселеностi стану нейтрального екситона, i таким чином перевiрено можливiсть опису КТ, як квантової дворiвневої системи. У вимiрюваннях фотоструму зафiксовано квантово-розмiрний ефект Штарка та ефект квантової iнтерференцiї. Дослiджено вплив спектральної форми лазерного iмпульсу на еволюцiю квантового стану екситона напiвпровiдникової самоорганiзованої КТ у фотодiодi. Використовуючи збудження двома послiдовними оптичними iмпульсами дослiджено механiзм вiдновлення поглинання стану екситона. У поєднаннi iз вимiрюваннями квантової iнтерференцiї це дало змогу роздiлити вклади часу життя та втрати фази системи у час когерентностi.^UThe dissertation is dedicated to the study of the coherent properties of a two-level system based on the ground state neutral exciton of a single InGaAs self-assembled quantum dot (QD) embedded in an n-i-Schottky diode and the possibility of realization of a quantum gate on its basis. An instrument with the capabilities of optical resonant excitation of QDs and measurement of the final quantum state of QDs electrically has been fabricated. Rabi oscillations of the neutral exciton populationhas been observed (for pulse-areas of up to 6π) and thus tested the possibility of describing a QD as a quantum two-level system. Quantum-confinement Stark effect and quantum interference effect were recorded in photocurrent measurements. Strong nonlinear absorption in the excitation profile of a single InGaAs QD exciton driven by a rectangular spectrum optical pulse, in a region of detuning where the linear response is weak has been observed. Here the exciton is resonant with the temporal side-lobes of the pulse, which drive a damped Rabi oscillation. Good agreement is found between experiment and a two-level atom model. In the nonlinear regime the excitation profile exhibits features from both the rectangular spectrum and the two peaks present in the spectrum of the autocorrelation of the pulse. Using excitation by two consecutive optical pulses the mechanism of exciton absorption recovery in a QD was investigated. In combination with the measurements of quantum interference, this made it possible to divide the contributions of the lifetime and the loss of the phase of the system into the time of coherence. The coherence decay of a single-exciton-based qubit with electrical readout is investigated. Pairs of laser pulses initialize the qubit state and then map the target basis onto the measurement basis, probing the decay of either the population inversion or electronic polarization components of the state vector. A comparison of coherence and population decay confirms that the exciton coherence is lifetime limited by fast voltage-tunable electron tunneling. Optimum coherence times are limited by a heavy-hole tunneling rate slow compared with the repetition rate of the laser.


Шифр НБУВ: 05 Пошук видання у каталогах НБУВ 
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського