<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>ЭБ Коллекция:</title>
  <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/185761" />
  <subtitle />
  <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/185761</id>
  <updated>2026-04-21T05:34:53Z</updated>
  <dc:date>2026-04-21T05:34:53Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Thomas-Wigner rotation and Thomas precession: actualized approach</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/342840" />
    <author>
      <name>Kholmetskii, Alexander L.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Yarman, Tolga</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/342840</id>
    <updated>2026-02-27T03:58:50Z</updated>
    <published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Thomas-Wigner rotation and Thomas precession: actualized approach
Авторы: Kholmetskii, Alexander L.; Yarman, Tolga
Аннотация: We show that the explanation of Thomas-Wigner rotation (TWR) and Thomas precession (TP) in the framework of special theory of relativity (STR) contains a number of points of inconsistency, in particular, with respect to physical interpretation of the Einstein velocity composition law in successive space-time transformations. In addition, we show that the common interpretation of TP falls into conflict with the causality principle. In order to eliminate such a conflict, we suggest considering the velocity parameter, entering into expression for the frequency of TP, as being always related to a rotation-free Lorentz transformation. Such an assumption (which actually resolves any causal paradoxes with respect to TP), comes however to be in contradiction with the spirit of STR. The results obtained are discussed.</summary>
    <dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Detection of per- and polyfluoroalkyl water contaminants with a multiplexed 4D microcavities sensor</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/324723" />
    <author>
      <name>SAETCHNIKOV, ANTON V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>TCHERNIAVSKAIA, ELINA A.</name>
    </author>
    <author>
      <name>SAETCHNIKOV, VLADIMIR A.</name>
    </author>
    <author>
      <name>OSTENDORF, ANDREAS</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/324723</id>
    <updated>2025-01-22T04:00:43Z</updated>
    <published>2023-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Detection of per- and polyfluoroalkyl water contaminants with a multiplexed 4D microcavities sensor
Авторы: SAETCHNIKOV, ANTON V.; TCHERNIAVSKAIA, ELINA A.; SAETCHNIKOV, VLADIMIR A.; OSTENDORF, ANDREAS
Аннотация: The per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of organofluorine chemicals treated as the emerging&#xD;
pollutants that are currently of particularly acute concern. These compounds have been employed intensively as&#xD;
surfactants over multiple decades and are already to be found in surface and ground waters at amounts sufficient&#xD;
to have an effect on human health and ecosystems. Because of the carbon–fluorine bonds, the PFAS have an&#xD;
extreme environmental persistence and their negative impact accumulates with further production and penetration into the environment. In Germany alone, more than thousands of sites have been identified as contaminated&#xD;
with PFAS; thus, timely detection of PFAS residue is becoming a high priority. In this paper, we report on the&#xD;
high performance optical detection method based on whispering gallery mode (WGM) microcavities applied for&#xD;
the first time to detect PFAS contaminants in aqueous solutions. A self-sensing boosted 4D microcavity fabricated&#xD;
with two-photon polymerization is employed as an individual sensing unit. In an example of the multiplexed&#xD;
imaging sensor with multiple hundreds of simultaneously interrogated microcavities we demonstrate the possibility to detect the PFAS chemicals representatives at a level down to 1 ppb (parts per billion).</summary>
    <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>МАТРИЦА АКТИВНЫХ МИКРОРЕЗОНАТОРОВ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АНТИТЕЛ-МАРКЕРОВ</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/307365" />
    <author>
      <name>Чернявская, Э.А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Саечников, А.В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Саечников, В.А.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/307365</id>
    <updated>2024-01-10T04:19:13Z</updated>
    <published>2023-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: МАТРИЦА АКТИВНЫХ МИКРОРЕЗОНАТОРОВ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АНТИТЕЛ-МАРКЕРОВ
Авторы: Чернявская, Э.А.; Саечников, А.В.; Саечников, В.А.
Аннотация: Приведены результаты экспериментов по разработке, формированию и применению матриц активных оптических микрорезонаторов для регистрации антител-маркеров. Детектирование биохимических маркеров с использованием матриц активных микрорезонаторов обеспечивается анализом сенсорных данных методами машинного обучения.</summary>
    <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОДНОЙ СРЕДЫ ОПТИЧЕСКИ СВЯЗАННЫМИ МИКРОРЕЗОНАТОРАМИ</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/307363" />
    <author>
      <name>Чернявская, Э.А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Саечников, А.В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Саечников, В.А.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/307363</id>
    <updated>2024-01-10T04:19:21Z</updated>
    <published>2023-04-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОДНОЙ СРЕДЫ ОПТИЧЕСКИ СВЯЗАННЫМИ МИКРОРЕЗОНАТОРАМИ
Авторы: Чернявская, Э.А.; Саечников, А.В.; Саечников, В.А.
Аннотация: В работе представлена методика регистрации параметром водных раствор, полученных в измерительной системе, основанной на матрице связанных оптических микрорезонаторов с управляемы-ми характеристиками. Матрица оптически связанных микрорезонаторов построена как упорядоченный набор полимерных микротороидов изготовленных методом трехмерной стереолитографии. Эксперимен-тально продемонстрирована возможность идентификации изменений кислотности сред на уровне 0.01 на примере изменений интенсивности энергии перенесенной между связанными микрорезонаторами.&#xD;
Ключевые слова: оптический сенсор, микрорезонатор, мода шепчущих галерей.</summary>
    <dc:date>2023-04-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

