школа № 1 Физика 10 классКинематика презентация, доклад
- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Страхование
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Презентация на тему Презентация на тему школа № 1
Физика 10 классКинематика, предмет презентации: Разное.
Этот материал содержит 12 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!
Автор:
учитель физики
Буздалина Инна Николаевна
Оформление:
учитель информатики
Арнаутова Вера Константиновна
школа № 1
Физика 10 класс
Кинематика
К и н е м а т и к а
Виды движения
Прямолинейное
Прямолинейное равномерное движение (ПРД)
V=const
Прямолинейное равноускоренное движение(ПРУД)
a=const
Криволинейное
Движение по окружности
Прямолинейное равномерное движение (ПРД)
Пример:
X
●
2 м за 1с
2 м за 1с
2 м за 1с
0
●
Прямолинейное равномерное движение (ПРД)
Sx =X – X0= Vx t – проекция перемещения
на ось X
X = X0 + Sx – закон движения
X = X0 + Vx t – закон движения для ПРД
Графики для ПРД
График скорости
График движения
V, м/с
t, c
Sx
Vx > 0 (по оси x)
Vx
X
Vx > 0
Vx
Прямолинейное равноускоренное движение (ПРУД)
Пример:
то есть изменяется скорость ⇒
– изменение скорости в единицу времени
СИ [a] = 1 м/с
ПРУД
V=V0+at ( Vx=V0x +axt )
– закон движения
ПРУД
●
V=V0+at , то есть V увеличивается, тело ускоряется
ПРУД
●
V=V0 – at , то есть V уменьшается, тело тормозит
Графики ПРУД
Криволинейное движение
⇒
Движение по окружности
Движение по окружности
Скачать презентацию
Обратная связь
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте.
Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть
Что такое ThePresentation.ru?
Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.
Для правообладателей
Страница не найдена (ошибка 404)
- Сведения об образовательной организации
- Символика, история, традиции
- Символика школы
- История создания
- Традиции школы
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Структура управления
- Руководители структурных подразделений
- Местонахождение, Филиалы, Режим работы, Контакты
- Положения о структурных подразделениях
- Профсоюз
- Документы
- Устав Лицензии Свидетельство об аккредитации
- Правила внутреннего распорядка
- Коллективный договор
- Отчет о результатах самообследования
- Предписание органов государственного контроля и независимая оценка качества оказанных социальных услуг
- Локальные нормативные акты
- Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
- Образование
- Формы обучения, Нормативный срок обучения, Реализуемые уровни образования, Срок действия аккредитации образовательной программы
- Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
- Образовательные профессиональные программы
- Реализуемые образовательные программы
- Аннотации к рабочим программам
- Учебный план
- Календарный учебный график
- Методические разработки
- Учебно-методический комплекс
- Численность обучающихся
- Лицензия / Выписка из реестра на осуществление образовательной деятельности
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Вакантные места для приёма (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в ОО
- Символика, история, традиции
- Обучающемуся и родителю
- Приём в 1 класс
- Итоговая аттестация
- ГИА-9 (ОГЭ-ГВЭ)
- ГИА-11 (ЕГЭ-ГВЭ)
- Наглядные материалы
- Общественные наблюдатели ГИА
- Всероссийские проверочные работы
- Набор в профильные 10-е классы
- Инклюзивное образование
- Помощь
- Школьный психолог
- Кабинет психолога
- Социальный педагог
- Школьный логопед
- Медицинский работник
- Ценности семьи
- Воспитательная работа
- Документы
- «PROнас»
- Достижения
- "108-й маршрут"
- ГТО
- Спорт
- Работа с родителями
- В нашей школе учились герои
- Социальные видео ролики
- Полезные видеопамятки
- Киноуроки.

рф
- Дополнительное образование
- Документы
- Школьный спортивный клуб
- Расписание, перечень программ
- Образовательная робототехника
- Электронные образовательные ресурсы
- Программа “Одаренные дети”
- Кадетские классы
- Организация питания воспитанников и обучающихся
- Акции
- Безопасное окно
- Новое поколение выбирает!
- Образование всем детям
- Подросток
- Береги себя
- Дети улиц
- Наше здоровье – в наших руках
- За здоровый образ жизни
- Внимание – дети!
- Весенние каникулы
- Сообщи, где торгуют смертью
- Родом из детства
- Я и закон (Правовое просвещение)
- Помогать просто
- Акция «Челябинск против насилия»
- Лето 2022
- Фестиваль технического творчества
- Безопасность
- Информационная безопасность
- Антитеррор
- Безопасность дорожного движения
- Правила поведения на воде
- Экстремизм
- Родителям и Руководителям
- COVID-19
- Пожарная безопасность
- Охрана труда
- Профориентационная работа
- Информация для родителей
- Наставничество
- Российское движение школьников
- Организация учебного процесса
- Филиал
- Приём в 1 класс
Дошкольное отделение- Коротко о дошкольном отделении
- Кабинет психолога
- Мероприятия
- Нормативные документы
- Локальные нормативные акты
- Расписание занятий
- Детское питание
- Методические рекомендации для родителей
- Начальное общее образование
- Учебно-методический комплекс
- Инновации
- 2022 г.
РИП. Тема: «От экологии образования к экологии будущего» - 2022 г. МИП :«Семья и школа: пути взаимодействия в современном социокультурном пространстве»
- 2021-2020 гг. Муниципальная опорная площадка: «Город как Школа»
2020г. Федеральная площадка. «Апробация и внедрение модели работы с детьми, в ТЖС».- 2019 г. Федеральный грант: «Разработка многоуровневой модели профилактики делинквентного поведения».
- 2018-2019 г. Муниципальная экспериментальная площадка: «Образовательная индустрия будущего».
- 2018 г. Региональная опорная площадка: «Подходы к формированию ВСОКО с учетом преемственности дошкольного и общего образования»
- 2022 г.
- Страница директора
- Интернет- приемная
Вы можете в любое время обратиться с интересующими вопросами к руководству школы через нашу интернет приемную
Интернет приемная
Версия для слабовидящихРуководство по карточкам (предметам) игроков в FIFA 21 Ultimate Team — Официальный сайт EA SPORTS
Руководство по карточкам (предметам) игроков в FIFA 21 Ultimate Team — Официальный сайт EA SPORTS FIFA 21 FIFA Mobile FIFA Mobile FIFA 19 EA SPORTS™ FIFA 21 Обзор игровых особенностей Игровой процесс Предельная реалистичность Игровое время FIFA Доступность Наборы клубов Мбаппе Дэвид Бекхэм Другие послы Новые возможности Бесплатное улучшение (двойная версия) Возможности нового уровня — подробный разбор Галерея Обзор Веб-приложение FUT Центр рейтингов Руководство по версиям игроков Обзор Особенности Открывающие новые горизонты Коллекции Составы Обзор Обзор и рейтинги Форумы Голы недели Общество рейтингов Как сообщить о нарушениях со стороны игроков О «Позитивной игре» Новости FIFA 21 Полевые заметки Узнавать об обновлениях по электронной почте Последние ролики СОРЕВНУЙТЕСЬ Обзор игровых особенностей Игровой процесс Предельная реалистичность Игровое время FIFA Доступность Наборы клубов Мбаппе Дэвид Бекхэм Другие послы Новые возможности Бесплатное улучшение (двойная версия) Возможности нового уровня — подробный разбор Галерея Обзор Веб-приложение FUT Центр рейтингов Руководство по версиям игроков Обзор Особенности Открывающие новые горизонты Коллекции Составы Обзор Обзор и рейтинги Форумы Голы недели Общество рейтингов Как сообщить о нарушениях со стороны игроков О «Позитивной игре» Новости FIFA 21 Полевые заметки Узнавать об обновлениях по электронной почте Последние ролики СОРЕВНУЙТЕСЬ ПодробнееРУКОВОДСТВО ПО КАРТОЧКАМ (ПРЕДМЕТАМ) В FIFA 21 ULTIMATE TEAM
В FIFA 21 Ultimate Team вы можете создать команду мечты, подобрав состав из нескольких тысяч игроков со всего мира.
В FUT игроки представлены карточками игроков — особыми предметами в форме геральдического щита, на котором указаны рейтинг и характеристики каждого игрока.
У каждого игрока FUT есть либо бронзовая, либо серебряная, либо золотая карточка, различающиеся дизайном. Эти карточки могут быть обычными или редкими. Кроме того, существуют различные карточки уникального дизайна, выпущенные в честь прошлых или текущих достижений игрока, выдающихся выступлений или участия в различных турнирах, а также престижные карточки КУМИРОВ, выпущенные для величайших футболистов в истории.
В FUT присутствует фильтр по редкости игрока, упрощающий поиск нужной вам версии на трансферном рынке — вы сможете искать игроков по типу их карточки и без труда сможете выбрать нужную вам версию игрока из нескольких особых версий этого игрока в FUT 21.
РедкостьОсновные версииОсобые версииРеальный футболТематические версииИгрок месяцаОстальные
РЕДКОСТЬ
Обычные
Большинство игроков в FIFA Ultimate Team это обычные бронзовые, серебряные или золотые игроки.
Их показатели ниже показателей редких игроков.Редкие
Редкими в FIFA Ultimate Team считаются всемирно известные игроки или те, кто обладает более высокими характеристиками по сравнению с другими игроками в той же позиции или лиге. Быстро продав редкие золотые, серебряные и бронзовые предметы, можно получить больше монет, чем при продаже обычных. Перейти к началу страницы
ОСНОВНЫЕ КАРТОЧКИ
Бронзовые
Основной тип предмета для текущих игроков с общим рейтингом в FIFA 21 64 или ниже – доступны в общих и редких вариантах.Серебряные
Основной тип предмета для текущих игроков с общим рейтингом в FIFA 21 от 65 до 74 – доступны в общих и редких вариантах.
Золотые
Основной тип предмета для текущих игроков с общим рейтингом в FIFA 21 от 75 и выше – доступны в общих и редких вариантах. Перейти к началу страницы
ОСОБЫЕ ПРЕДМЕТЫ
UEFA Champions League
Особые предметы для игроков, принимающих участие в 2020/21 UEFA Champions League.CONMEBOL Libertadores и CONMEBOL Sudamericana
Особые версии игроков, принимающих участие в CONMEBOL Libertadores 2020.КУМИРЫ: FUT 100
100 величайших игроков в истории футбола. Карточки КУМИРОВ могут быть базовой, средней и премиальной версии (обозначает определенный период карьеры игрока), а также версии моментов на пике карьеры (скоро в игре), акцентирующей поворотный момент в карьере КУМИРА.
Подробнее
Перейти к началу страницы
РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
Команда недели
Каждую неделю лучшие игроки чемпионатов получают версии «на пике формы» в честь выдающейся игры в реальных футбольных матчах.Рекордсмен
Особые предметы игроков в честь рекордов, которые они ставят в реальном футболе.Герой
Версии с усиленными характеристиками, отражающие героическое выступление игрока в ключевом матче своей команды.Ретроспектива
Особые версии, выпускаемые в честь памятного сезона в карьере игрока и отражающие показатели игрока на тот момент.
Моменты игрока
Особые версии, выпускаемые в честь главных матчей в карьере игрока и отражающие показатели игрока в том матче. Перейти к началу страницы
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ
Обратите внимание
Динамические версии игроков, выпускаемые в честь главных трансферов в реальном футболе. Показатели таких игроков улучшаются, когда игрок получает особую карточку — например, команды недели. ПодробнееНарушители
Состав уникальных футболистов с целевыми усилениями навыков, нарушающими все принятые нормы в футболе. ПодробнееПуть к финалу
Динамические версии игроков, показатели которых улучшаются при прохождении их командами определенных этапов UEFA Champions League и UEFA Europa League.
ПодробнееКоманда группового этапа
Команда игроков с особыми версиями, выпущенными в честь их выдающейся игры на групповом этапе UEFA Champions League и UEFA Europa League.FUT-мороз
Благодаря измененным позициям эти игроки откроют новые свежие варианты для любого состава. ПодробнееЗвезды
Динамические версии игроков, которые станут главными футбольными ньюсмейкерами в 2021 г. ПодробнееКоманда года
Лучшие из лучших 2020 года — эти игроки получили высшие рейтинги, а их карточки являются самыми вожделенными в FUT.
ПодробнееБудущие звезды
Узнайте, какие игроки FUT 21 получили версии будущих звезд, а также их рейтинги в FIFA 21 Ultimate Team. ПодробнееА что если
Динамические версии игроков, которые могут помочь своей команде добиться успеха, выполнив условия ситуаций «А что если». ПодробнееДень рождения FUT
Особые версии игроков с пятизвездочным усилением игры нерабочей ногой или особых приемов в честь 12-летия FUT. ПодробнееКоманда сезона
Особые версии со значительными усилениями рейтинга, выпущенные в честь самых стабильных игроков этого сезона.
Подробнее
Перейти к началу страницы
ИГРОК МЕСЯЦА
Игрок месяца в английской Премьер-лиге
Особая версия с усиленными показателями, которую получает игрок месяца в английской Премьер-лиге.Игрок месяца в Бундеслиге
Особая версия с усиленными показателями, которую получает игрок месяца в Бундеслиге.Игрок месяца в Ligue 1 Uber Eats
Особая версия с усиленными показателями, которую получает игрок месяца в Ligue 1 Uber Eats.Игрок месяца в Ла Лига
Особая версия с усиленными показателями, которую получает игрок месяца в Ла Лига.
Перейти к началу страницы
ОСТАЛЬНЫЕ
Игрок лиги
Особые усиленные версии игроков, которые можно получить за выполнение определенных групп заданий этапов соответствующей лиги.История
Усиленные версии игроков, которые можно получить за выполнение требований всех уровней наград в сезоне FUT.Награды FUT Champions
Особые красные версии карточек команды недели, присуждаемые в качестве еженедельных наград FUT Champions.Предмет профи
Уникальные карточки с рейтингом 99, которые выдаются профессиональным футболистам, играющим в FIFA 21 Ultimate Team.
Перейти к началу страницы
ПОДПИСАТЬСЯДВОЙНАЯ ВЕРСИЯ
УЛУЧШИТЕ ИГРУ ДО ВЕРСИИ ДЛЯ PLAYSTATION 5 ИЛИ XBOX SERIES X|S БЕСПЛАТНО*
Подробнее Следующий уровень*ПРИМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ
О FIFA 21 Новости Соревнуйтесь FIFA Mobile Купить FIFA 21 twitch twitter instagram facebook Обзор игр Последние новости Служба поддержки Форумы ЕА О компании Вакансии AustriaBelgiumBulgariaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEstoniaFinlandFranceGermanyGreeceHungaryIcelandIrelandItalyLatviaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMaltaNetherlandsNorwayPolandPortugalRomaniaSloveniaSpainSwedenSwitzerlandUnited StatesUnited KingdomالعربيةAustraliaBrasil繁體中文(香港)Česká republikaDanmarkDeutschlandEspañaFranceItalia日本대한민국MéxicoNederlandNorgePolskaРоссияSverigeTürkiyeImpressum Юридическая информация и конфиденциальность Обновления сетевых компонентов Пользовательское соглашение Правила соблюдения конфиденциальности информации и идентификации пользователя (ваша конфиденциальность)Physical Review D — О Physical Review D
Physical Review D (PRD) — ведущий журнал по физике элементарных частиц, теории поля, гравитации и космологии, а также один из самых цитируемых журналов по физике высоких энергий.
Журнал PRD, основанный в 1970 году, является одним из старейших журналов, посвященных работе с сообществом физиков высоких энергий. С 1 января 2018 года PRD входит в состав консорциума SCOAP 3 . Все статьи по физике высоких энергий, соответствующие SCOAP 3 критериев, опубликованных с этой даты в PRD, будут доступны в формате открытого доступа. PRD координирует свои действия с другими членами семейства журналов Physical Review , чтобы обслуживать новые разделы по мере их развития.
PRD публикует подробные исследовательские статьи, а также письма, представляющие собой короткие статьи особой важности в доступном формате. Журнал придерживается гибкого подхода к объему статей и приветствует представление более длинных статей, которые обеспечивают глубину и авторитет в своих предметных областях.
Ученые, для ученых
Как и все журналы семейства Physical Review , PRD создан исследователями для служения исследовательскому сообществу.
Это обязательство гарантирует, что его миссия и стандарты отдают приоритет потребностям исследователей и авторов, а не коммерческим издательским интересам. Журнал является международным, примерно три четверти опубликованных статей исходят из-за пределов США.
Область применения PRD
PRD охватывает экспериментальные и теоретические результаты во всех аспектах физики элементарных частиц, теории поля, гравитации и космологии, включая:
- Эксперименты по физике элементарных частиц
- Электрослабые взаимодействия
- Сильные взаимодействия
- Решетчатые теории поля, решеточная КХД
- За пределами стандартной модели физики
- Феноменологические аспекты теории поля, общие методы
- Гравитация, космология, космические лучи
- Астрофизика и астрофизика элементарных частиц
- Общая теория относительности
- Формальные аспекты теории поля, теория поля в искривленном пространстве
- Теория струн, квантовая гравитация, калибровочно-гравитационный дуализм
Критерии принятия PRD
Представленные рукописи должны соответствовать следующим критериям:
- Представлять важную и новую физику.

- Внесите значительный вклад в определенную область исследований и вызовите интерес у читателей PRD.
- Представляют авторитетное и существенное дополнение к своду литературы.
- Исследуйте предмет всесторонне и тщательно.
Открытый доступ
В основе миссии APS лежит стремление удовлетворить потребности физиков, сообщества, которое находится на переднем крае открытого доступа. В результате APS поддерживает различные варианты устойчивого доступа:
- Авторы могут оплатить сбор за публикацию статьи (APC), чтобы сделать принятые рукописи немедленно доступными после публикации по лицензии CC-BY (4.0 International). В соответствии с ориентацией APS на сообщество, это самая разрешительная лицензия, доступная в настоящее время, и позволяет любому копировать, распространять, передавать и адаптировать работу с надлежащим указанием авторства. APC покрывают расходы на публикацию и уменьшают потребность в доходах от подписки, помогая поддерживать низкие цены на подписку (текущие APC APS).

- Авторы APS могут свободно размещать окончательные опубликованные версии своих статей на веб-сайтах своих лабораторий, ведомств или учреждений.
- APS делает свои журналы бесплатными для чтения в публичных библиотеках и средних школах США по заявке. Свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации.
- APS является одним из основателей CHORUS, который обеспечивает распределенный публичный доступ к опубликованным исследовательским статьям, в которых сообщается об исследованиях, финансируемых федеральным правительством США.
- SCOAP 3 : с 2018 года PRD является частью Консорциума спонсоров публикаций в открытом доступе по физике частиц. Все статьи по физике высоких энергий, опубликованные в PRD с 1 января 2018 г. и размещенные на arXiv под одним из четырех основных обозначений «hep», находятся в открытом доступе по лицензии Creative Commons Attribution под эгидой SCOAP 3 . .
- APC для публикации в открытом доступе не применяются для авторов из стран, для которых APS предлагает бесплатный онлайн-доступ к своим подписным журналам.

Подробнее о политиках, процессах и партнерстве в области открытого доступа APS
Редакционный совет
Редакционный совет PRD представляет собой разнообразную глобальную группу активных, выдающихся ученых, отобранных редакторами в консультации с подразделениями APS и назначенных главным редактором. Срок полномочий членов правления составляет три года. Редакторы могут попросить их дать совет на любом этапе процесса рецензирования, и они выступают в качестве арбитров в официальных апелляциях.
Редакция
PRD управляется профессиональной редакцией доктора философии. ученые с большим опытом исследований в крупных академических учреждениях или исследовательских лабораториях по всему миру. Команда состоит как из штатных, так и из удаленных редакторов, которые являются активными исследователями множества тем, публикуемых в журнале. Все редакционные решения основаны на критериях приемлемости PRD.
High Visibility and Impact
Авторы PRD получают широкую известность и широкое распространение благодаря своей работе в этом ведущем журнале по физике элементарных частиц, теории поля, гравитации и космологии.
Редакторы PRD привлекают внимание к выдающимся исследованиям и объясняют их важность рядом особенностей:
- Предложения редактора : Избранные статьи выбираются как Предложения редактора , чтобы направить читателей к интересным, важным и хорошо написанным статьям в областях исследований, выходящих за рамки их обычных интересов. Они получают в среднем больше загрузок и цитирований, чем другие статьи, опубликованные в журнале, и чаще освещаются новостными агентствами.
- Избранное в Physics : Physics предоставляет ежедневные новости и комментарии к подборке статей из Physical Review Сборник , в том числе опубликованный в PRD, в результате чего были опубликованы такие статьи, как Точка зрения: Обзор неба проливает свет на темную Вселенную , Синопсис: Релятивистский взгляд на комковатую Вселенную и Синопсис: Видение темной материи насквозь Облака .

- Публичность: APS продвигает достойные печати статьи из своих журналов среди журналистов через еженедельный информационный бюллетень, что приводит к частому освещению в отраслевых изданиях и популярной прессе, такой как PBS и Наука .
- Социальные сети: Подпишитесь на PRD в Твиттере @PhysRevD.
Редакционная и издательская политика
Все журналы Physical Review имеют много общих политик, касающихся профессионального поведения, прав на публикацию, авторского права, исследований с участием животных и людей и открытого доступа. Доступны подробное руководство по журналам Physical Review (включая информацию об авторах и рецензентах), а также редакционные правила и методы PRD.
PRD публикуется в электронном виде по одной статье за раз. Печатная версия журнала выходит ежемесячно в двух разделах D1 и D15. Статьи идентифицируются по номеру тома и шестизначному номеру статьи, например, Phys.
Ред. D 58, 012013 (1998).
| Тип документа | Номер | Название | Авторы |
| ГРД | 1.1-001-р1 | Документ с глобальными требованиями | Дж. Галайда |
| ПРД | 1.1-002-р1 | План запуска LCLS | Х.-Д. Нун / Дж. Уэлч |
| ПРД | 1.1-003-р0 | LCLS Среднесрочный график | Х. Томпкинс / М. Салески |
| ПРД | 1.1-004-р1 | Файлы определения линии луча LCLS | Дж. Уэлч |
| ПРД | 1.1-005-р1 | Максимальный достоверный FEL и Спонтанная энергия на импульс | Х-Д. Нун |
| ПРД | 1. 1-006-р6 | Требования к магнитам LCLS | П. Эмма |
| ПРД | 1.1-007-р2 | Требования к магнитам дипольного корректора рулевого управления LCLS | П. Эмма |
| ПРД | 1.1-008 | Допуски на вибрацию квадрупольного магнита | П. Эмма |
| ПРД | 1.1-009 | Экранирование мю-металла в инжекторе и линейном ускорителе | П. Эмма |
| ПРД | 1.1-010-р1 | Полярность магнита Условные обозначения в LCLS | П. Эмма |
| ПРД | 1.1-011-р8 | Электронный луч Потеря в LCLS | Д. Доуэлл / П. Эмма / Дж. Уэлч |
| ПРД | 1.1-012-р0 | BPM, Wire-Scanner, экраны OTR/YAG и соглашения о полярности коллиматора | П. Эмма / Х. Лоос |
| ПРД | 1.1-013-р0 | Требования к экранированию Электронно-лучевой сброс и стена 1 | Дж. Уэлч |
| ПАЗ | 1,1-100 | LCLS Основа методологии оценки | М. Райханадтер |
| ПАЗ | 1.1-101 | Характеристики кабеля LCLS | М. Ортега / П. Родригес |
| ПАЗ | 1.1-103-р0 | Определение s -Координата для графических диаграмм вдоль линии луча LCLS | П. Эмма |
| ПАЗ | 1.1-104-р0 | Импульсный генератор LCLS BXKIK | А. де Лира |
| ПАЗ | 1.1-105-р0 | Импульсный генератор LCLS BYKIK | Т. Бьюкерс |
| ПАЗ | 1.1-301 | Требования РЧ-контроля | Р. Акре / Д. Коттури |
| ПАЗ | 1.1-302 | Требования к вакууму LCLS | Л. Эрикссон / Б. Далезио |
| ПАЗ | 1.1-303-р0 | Требования к системе управления LCLS | П. Крейчик / Б. Далезио |
| ПРД | 1.1-304 | Требования к средствам управления для систем обратной связи LCLS | П. Крейчик |
| ПРД | 1.1-305 | Требования к системе синхронизации LCLS | П. Крейчик / Б. Далезио |
| ПРД | 1. 1-307 | Требования к программному обеспечению высокого уровня LCLS | П. Крейчик / Б. Далезио |
| ПАЗ | 1.1-310-р7 | Требования к системе защиты персонала LCLS | П. Стефан, М. Салески |
| ПАЗ | 1.1-311-р1 | Требования к системе удержания балки LCLS | М. Салески |
| ПАЗ | 1.1-312 | Требования к системе защиты машин LCLS | П. Крейчик |
| ПРД | 1.1-313 | Требования к диспетчерской LCLS | П. Крейчик / Б. Далезио |
| ПРД | 1.1-314-р5 | Требования к системе измерения положения луча LCLS | П. Крейчик / Б. Далезио |
| ПАЗ | 1.1-315-р1 | LCLS Технические характеристики проектирования системы защиты машин | С. Норум |
| ПАЗ | 1.1-320 | LCLS Управление совместным рисованием | П. Даффи / М. Датчер / Д. Уолтерс / Д. МакМахон |
| ПРД | 1.1-321 | LCLS X-Band RF Требования | П. Макинтош |
| ПРД | 1.1-322 | LCLS S-Band RF Требования | П. Макинтош |
| ПРД | 1.1-323-р2 | Системные требования сканера проводов Linac | П. Крейчик |
| ПАЗ | 1.1-324-р1 | Руководство по анализу конструкции LCLS | Проектный офис |
| ПАЗ | 1.1-325-Р0 | CID-SLC Лучевая защита машины Требования к системам LCLS | П. Крейчик |
| ПАЗ | 1. 1-326 | Требования к вакуумным регуляторам | С. Шу |
| ПАЗ | 1.1-328-р0 | Требования к вакуумным регуляторам для систем XTOD и XES | С. Льюис / К. Кисияма / П. Стефан |
| ПАЗ | 1.1-329-р0 | Источник питания LTU Ондулятор и свалка Спецификация | П. Белломо |
| МКБ | 1.1-500 | Описание пункта договора LCLS | Э. Бонг |
| МКБ | 1.1-501 | Инжектор <-> Linac | Э. Бонг |
| МКБ | 1.1-502 | Инжектор <-> Обычные установки | Э. Бонг / Д. Саенс |
| МКБ | 1.1-503 | Линак <-> Ондулятор Механический Документ управления интерфейсом | Б. Янгмен |
| МКБ | 1.1-504-р1 | Линак <-> XTOD | Дж. Трент |
| МКБ | 1.1-505 | Линак <-> Традиционное оборудование | Э. Бонг / Д. Саенс |
| МКБ | 1.1-506 | Ондулятор <-> Традиционные средства | Дж. Уэлч / Б. Янгман |
| МКБ | 1.1-507 | XTOD <-> Конечные станции рентгеновского оборудования | Дж. Трент |
| МКБ | 1.1-508 | XTOD <-> Традиционные объекты | Р. Бионта / Д. Саенс |
| МКБ | 1.1-509 | Конечные станции рентгеновского оборудования <-> Традиционные средства | С. Меллер / Д. Саенс |
| МКБ | 1.1-510 | Вакуумные регуляторы <-> Вакуумные механические | Л. Эрикссон |
| МКБ | 1.1-511-р0 | Временная система защиты машины | С. Норум |
| МКБ | 1.1-512-р0 | PPS – Документ | контроля взаимодействия с обычными объектамиМ. Салески |
| МКБ | 1.1-514-р0 | Регистрация интерфейса команд и данных для реконфигурируемого кластера Элемент | А. Пераццо |
| МКБ | 1.1-515-р0 | XES Photon Controls and Data Systems по AMO Instrument ICD | П. Энтони / Д. Нельсон |
| МКБ | 1.1-516-р0 | XES Управление фотонами для управления электронным пучком ICD | Г. Халлер |
| МКБ | 1.1-517-р0 | XES Система защиты машин от фотонного управления к электронно-лучевому управлению ICD | М. Пшибыльский |
| МКБ | 1.1-521-р0 | LUSI-XTOD Рядом Экспериментальный зал | Д. Фриц / П. Стефан |
| МКБ | 1.1-523-р0 | XES в LUSI ICD | С. Меллер / Г. Халлер / Д. Фриц |
| МКБ | 1.1-524-р1 | Система управления лазерным транспортом NEH МКБ | С. Пэн |
| МКБ | 1.1-526-р0 | Онлайн/оффлайн интерфейс | К-Т. Лим |
| МКБ | 1.1-527-р0 | XES Photon Controls для Electron Beam Controls Dataflow ICD | А. Пераццо |
| МКБ | 1.1-528-р0 | XES Photon Controls для Electron Синхронизация луча ICD | К. О’Грейди |
| МКБ | 1. 1-529-р0 | Механический интерфейс между 2D Pixel Pixel Detector и CXI Detector Stage | Н. ван Бакел |
| ПРД | 1.2-001 | Физические требования к инжектору LCLS | К. Лимборг |
| ПРД | 1.2-002 | Требования к охлаждающей воде, электрической изоляции и огнетушителям для сектора 20 Alcove | Д. Доуэлл |
| ПРД | 1.2-003 | Требования к инжектору Поперечный радиочастотный дефлектор | П. Эмма |
| ПРД | 1.2-004-р2 | Физика лазерного нагревателя | П. Эмма |
| ПРД | 1.2-005 | Требования к стабилизации, выравниванию и поддержке пистолета и соленоида | К. Лимборг |
| ПРД | 1.2-006-р1 | Физика Требования к прямолинейному спектрометру Beamline | К. Лимборг |
| ПРД | 1.2-007-р1 | Лазер-нагреватель Ондулятор Магнит Требования к физике | П. Эмма |
| ПРД | 1.2-020 | Вибрационные, акустические и тепловые характеристики помещения Drive Laser в секторе 20 | Д. Доуэлл |
| ПРД | 1.2-021 | Физические характеристики для мониторов профиля форсунки (OTR и ИАГ) | Х. Лоос |
| ПРД | 1.2-022 | Физика Требования к компенсационной катушке соленоида пистолета | К. Лимборг |
| ПРД | 1.2-023 | Монитор фазы луча | П. Эмма |
| ПРД | 1.2-024 | Физика Технические характеристики инжекторных черенковских радиаторов (CR01 и CRG1) | Д. Доуэлл |
| ПРД | 1.2-025 | Физические характеристики для Лазерная система выравнивания инжектора | Д. Доуэлл |
| ПРД | 1.2-026 | Физические требования для соленоида L0a (SOL2) | К. Лимборг |
| ПРД | 1.2-027 | Физические характеристики для приводного лазера и Инжектор через BC1 Датчики температуры | Д. Доуэлл |
| ПРД | 1.2-028 | Физические требования к соленоиду пистолета (SOL1) | К. Лимборг |
| ПРД | 1.2-029 | Физические требования к оружию Магнит спектрометра (BXG) | К. Лимборг |
| ПРД | 1.2-030 | Физические требования к инжектору и тороидальным линейным ускорителям и Чашки Фарадея | Д. Доуэлл |
| ПРД | 1.2-031-р0 | Пакетный заряд Цикл обратной связи | П. Эмма / Б. Уайт |
| ПАЗ | 1,2-100 | Спецификации конструкции радиочастотного пистолета | с частотой 120 ГцД. Доуэлл |
| ПАЗ | 1,2-102 | Соленоидные магниты пистолета-распылителя LCLS | Р. Карр |
| ПАЗ | 1,2-105 | Спецификации конструкции для инжекторной чашки Фарадея / экранов YAG | Д. Доуэлл |
| ПАЗ | 1.2-110-р0 | Спецификации конструкции инжектора RF Phase Cavity | Р. Акре |
| ПАЗ | 1,2-111 | Спецификации конструкции катушек управления форсунками | Дж. Шмерге |
| ПАЗ | 1,2-112 | Спецификации конструкции квадрупольного спектрометра с пистолетом | Дж. Шмерге |
| ПАЗ | 1,2-113 | Технические характеристики квадрупольных магнитов инжектора LCLS | Р. Карр |
| ПАЗ | 1.2-116-р0 | Спецификации конструкции стопора PPS | Р.Ф. Бойс |
| ПАЗ | 1,2-118 | Технические характеристики радиочастотного волновода LCLS | Д. Шульц |
| ПАЗ | 1,2-122 | Лазерный нагреватель Оптика и оптическая диагностика | С. Гилевич |
| ПАЗ | 1,2-123 | Лазерный обогреватель Chicane Magnets | Р. Карр |
| ПАЗ | 1.2-124-р1 | Лазерный нагреватель Ондулятор Магнит | Р. Карр |
| ПАЗ | 1,2-127 | Магнит спектрометра электронной пушки | Р. Карр |
| ПАЗ | 1,2-128 | Прямоточный магнит для спектрометра | Р. Карр |
| ПАЗ | 1,2-135 | S-Band Low Level RF Controls Interface & Timing | Р. Акр / А. Хилл |
| ПАЗ | 1,2-136 | Система отсчета фазы низкочастотного сигнала S-диапазона | Р. Акре / А. Хилл |
| ПАЗ | 1,2-137 | Система контроля и управления низкоуровневым радиочастотным диапазоном S | Р. Акре / А. Хилл |
| ПАЗ | 1,2-139 | Разработка и документация по низкоуровневому радиочастотному программному обеспечению S-диапазона | Р. Акре / А. Хилл |
| ПАЗ | 1,2-142 | Требования к конструкции системы безопасности инжектора LCLS | П. Бонг |
| ПАЗ | 1,2-143 | Требования к конструкции системы безопасности инжектора LCLS PPS | П. Бонг |
| ПАЗ | 1,2-146 | Дипольные магниты форсунки LCLS с изгибом | Р. Карр |
| ПАЗ | 1,2-147 | Спецификации конструкции соленоидного магнита линейного ускорителя (SOL2) | Р. Карр |
| ПАЗ | 1,2-151 | Изменения радиационной защиты в области стенки инжектора LCLS | Р.Ф. Бойс |
| ПАЗ | 1.2-152-р2 | Промежуточные блоки питания | П. Белломо |
| ПАЗ | 1,2-153 | Требования к преобразователю с нулевым магнитным потоком | П. Белломо |
| ПАЗ | 1,2-154 | LCLS Injection — стойки управления и питания | М. Ортега |
| ПАЗ | 1.2-201 | Технические характеристики органов управления форсунками | Д. Коттури |
| ПАЗ | 1,2-202 | Технические характеристики лазера привода инжектора Система | С. Гилевич |
| ПАЗ | 1,2-203 | Технические характеристики лазера привода инжектора Система транспортировки, кондиционирования и запуска | С. Гилевича |
| ПАЗ | 1.2-204-р1 | Спецификация тележки инжектора LCLS и вакуумного насоса линейного ускорителя | Л. Эрикссон |
| ПАЗ | 1.2-205-р1 | Спецификация технологической воды LCLS Инжектор через сектор линейного ускорителя 21 | П. Кутино |
| ПАЗ | 1.2-207-р0 | Инжектор Прямолинейный спектрометр Дипольный магнит | Р. Карр |
| ПАЗ | 1.2-208-р0 | Требования к заземлению магнита LCLS | П. Белломо |
| ПАЗ | 1.2-209-Р0 | Спецификация конструкции управления LLRF | Д. Коттури / Р. Акре |
| ПАЗ | 1.2-306-р0 | Проектная спецификация для лазерной системы юстировки | С. Гилевич |
| ПРД | 1.3-001 | Системные требования линейного ускорителя LCLS | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-002 | Требования к линейному ускорителю L1 | П. Эмма |
| ПРД | 1. 3-003 | Компрессорная шикана Bunch Bunch BC1 Требования | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-004 | Требования к подсистеме LCLS Linac L2 | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-005-р1 | Требования к подсистеме LCLS Linac BC2 | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-006 | Требования к подсистеме LCLS Linac L3 | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-007-р1 | Требования к линии луча LTU | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-008-р3 | Линия сброса электронов Требования | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-011 | Требования к поперечному радиочастотному дефлектору Sector-25 | П. Эмма |
| ПРД | 1. 3-012 | Требования к импульсным дипольным магнитам с изогнутой кромкой DL1 | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-014-р5 | Требования к магниту прерывания луча и сбросу | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-015-р3 | Требования к горизонтальному дипольному магниту Tcav-Kicker, БКСИК | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-016-р1 | Рентгеновские диафрагмы Stay-Clear от Ондулятора до FEE | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-017 | Требования к регулируемому коллиматору | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-018 | Требования к монитору относительной длины одиночных пакетов | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-019 | Перфорированная фольга в шикане BC2 | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-020 | Физические характеристики для Мониторы профиля Linac OTR | Х. Лоос |
| ПРД | 1.3-021-р1 | Вставляемые дампы балок в Линак и LTU | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-022-р0 | Мониторы положения луча в Связка Компрессор Chicanes | П. Эмма |
| ПРД | 1.3-023-р0 | Электрооптический монитор длины пучка Технические характеристики | Д. Фриц |
| ПРД | 1.3-024-р0 | Поглощение мощности электронного луча Требования к производительности устройства | М. Салески |
| ПРД | 1.3-025-р1 | Требования к точечному экранированию BTH и методология трассировки лучей | М. Салески |
| ПАЗ | 1,3-100 | Технические характеристики четырехканального и дипольного источника питания линейного ускорителя LCLS | В. Лайнбаргер / К. Раго / П. Эмма |
| ПАЗ | 1,3-105 | Спецификация сканера проводов линейного ускорителя LCLS | Дж. Лэнгтон / Т. Монтань |
| ПАЗ | 1,3-107 | Тороиды инжектора-ускорителя LCLS Технические условия | Т. Монтань |
| ПАЗ | 1.3-108-р0 | Электронный стопор LCLS | Э. Бонг |
| ПАЗ | 1,3-109 | LCLS Linac-Injector Profile Monitors Engineering Specification | механических системТ. Монтань |
| ПАЗ | 1.3-111-р0 | Спецификация монитора длины пучка линейного ускорителя LCLS | Т. Борден |
| ПАЗ | 1.3-112-р0 | Основной электронно-лучевой сброс мощностью 5 кВт Технические условия | Дж. Лэнгтон |
| ПАЗ | 1.3-113-р0 | Положение компонента дампа Спецификация допуска | Дж. Лэнгтон |
| ПРД | 1.3-117-р3 | LCLS Linac Electron Safety Dump Спецификация | М. Салески / П. Эмма |
| ПАЗ | 1.3-114-р0 | Электронно-лучевой дампинг Спецификация | Дж. Лэнгтон |
| ПАЗ | 1.3-115-р1 | Электронно-лучевая система аварийного сброса Техническая спецификация | Дж. Лэнгтон |
| ПАЗ | 1,3-124 | Спецификация РЧ-системы линейного ускорителя X-диапазона LCLS | П. Макинтош |
| ПАЗ | 1.3-125-р2 | Модификации линейного ускорителя SLAC для LCLS | М. Вудли / П. Эмма |
| ПАЗ | 1,3-126 | Спецификация компрессора линейного ускорителя 1 | Р. Карр |
| ПАЗ | 1,3-127 | LCLS Linac Bunch Compressor Tweaker Quadrupole Magnets | Р. Карр |
| ПАЗ | 1.3-130-р2 | Диполь BC2 и квадруполь LTU Магниты | Р. Карр |
| ПАЗ | 1.3-133-р0 | Магниты вертикального сброса линейного ускорителя LCLS — BYD | Р. Карр |
| ПАЗ | 1.3-134-р1 | 1.69ВД55.1 Изготовление магнитов Спецификация | Л. Наньян |
| ПАЗ | 1.3-135-р2 | Магниты Kicker LCLS | Р. Карр |
| ПАЗ | 1.3-136-р0 | Кабель LTU-Beam Dump BPM Технические условия | Дж. Тернер / С. Смит / Р. Джонсон |
| ПАЗ | 1.3-137-р2 | LTU-Beam Dump Water and Compressed Спецификация авиационной техники | К. Раго / Р.М. Бойс / Дж. Тернер |
| ПАЗ | 1.3-138-р4 | Установка шпилек LTU и заливка цементным раствором Спецификация | Д. Шафер |
| ПАЗ | 1.3-139-р0 | ЛТУ Момент затяжки болтов установки подставки Спецификация | Т. Монтань |
| ПАЗ | 1.3-140-р0 | LCLS E-карьер Сталь План сборки | Л. Эрикссон |
| ПАЗ | 1.3-141-р0 | LCLS Linac-to-Ondulator, Ондулятор, и электронная вакуумная система ESD | Л. Эрикссон / С. Шух |
| ПРД | 1.4-001-р4 | Общие системные требования ондулятора | Х.-Д. Нун |
| ПРД | 1.4-002 | Требования к оборудованию для магнитных измерений | Р. Руланд / З. Вольф |
| ПРД | 1.4-003 | Требования к системе выравнивания на основе балки ондулятора | П. Эмма |
| ПРД | 1.4-004-р2 | Луч ондулятора Искатель провода | Х-Д. Нун |
| ПРД | 1.4-005-р0 | Монитор потери луча ондулятора | Х-Д. Нун |
| ПАЗ | 1.4-102-р1 | Технические характеристики ондуляторного квадрупольного фокусирующего магнита | М. Яски |
| ПАЗ | 1.4-104-р1 | Система контроля положения троса | Ф. Питерс |
| ПАЗ | 1,4-105 | Характеристики гидростатической системы нивелирования | Г. Гасснер |
| ПАЗ | 1,4-106 | Технические характеристики вакуумной системы | С. Х. Ли |
| ПАЗ | 1.4-107-р0 | Управление движением ондулятора | З. Сюй |
| ПАЗ | 1,4-109 | Технические Технические характеристики профилировщика луча OTR OTR (длинный разрыв) | Дж. Бейли |
| ПАЗ | 1,4-110 | Технические характеристики Профилировщик луча сканера проводов ондулятора (длинный разрыв) | Дж. Бейли |
| ПАЗ | 1.4-112-р0 | LCLS Проектирование системы поддержки/движения ондулятора Технические характеристики | Дж. Коллинз |
| ПАЗ | 1,4-113 | Ондулятор Позиции памятника туннельной разведки | Б. Фусс |
| ПАЗ | 1.4-114-р1 | Ондулятор и окружающий тепловой мониторинг Технические характеристики | Дж. Штейн |
| ПАЗ | 1.4-116-р1 | Технические характеристики Провод искателя луча ондулятора | Дж. Бейли |
| ПАЗ | 1.4-117-р0 | Техническая спецификация мониторинга положения радиочастотного луча (УД5) | Лилль / Моррисон |
| ПАЗ | 1.4-118-р1 | Вакуумная камера ондулятора Требования (UV2) | М. Эрдманн / Г. Вимерслаге |
| ПАЗ | 1.4-119-р1 | Документ с техническими характеристиками модуля Bellows для линейного ускорителя Coherent Источник света | Дж. Морган / С. Х. Ли |
| ПАЗ | 1.4-120-р0 | Магниты и опоры Спецификация | М. Белый |
| ПАЗ | 1.4-121-р0 | Интерфейс монитора потери луча LCLS Техническая спецификация модуля | А. Петрила |
| ПАЗ | 1.4-124-р0 | Модуль управления ондулятором LCLS Технические условия | С. Шоаф |
| ПАЗ | 1.4-125-р0 | TDUND Радиационная защита | С. Счет / Д. Шафер |
| ПРД | 1,5-001 | Физические требования XTOD | Дж. Артур / Дж. Гастингс |
| ПРД | 1,5-002 | XTOD Механическо-вакуумная физика Требования | вечера Стефан |
| ПРД | 1,5-003-р1 | Физические требования для XTOD Система аттенюатора | вечера Стефан |
| ПРД | 1,5-004-р0 | Физические требования для XTOD Система зеркал со смещением для мягкого рентгеновского излучения | П. Стефан / М.
Пивоварова |
| ПРД | 1,5-005-р0 | Физические требования для жесткой рентгеновской системы смещенных зеркал XTOD | П. Стефан / М. Пивоварофф / Ю. Крживинский |
| ПРД | 1.5-007-р1 | Требования к физике для рентгеновских прорезей XTOD и системы фиксированных масок | П. Стефан |
| ПРД | 1,5-008-р0 | Физические требования для XTOD Система обнаружения газа | П. Стефан |
| ПРД | 1,5-009-р0 | Физические требования для XTOD Система измерения общей энергии | П. Стефан |
| ПРД | 1,5-010-р0 | Физические требования для XTOD Прямой имидж-сканер | Й. Крживинский / П. Стефан |
| ПРД | 1,5-015-р0 | Вставные мониторы XTOD | П. Стефан |
| ПРД | 1,5-016-р1 | Физика Требования к XTOD/XES K-спектрометру | П. Стефан |
| ПРД | 1,5-017-р0 | Физические требования к коллиматорам в системе XTOD X-Ray Offset Mirror System | П. Стефан |
| ПАЗ | 1,5-100 | ХТОД XVTS | С. Шен |
| ПАЗ | 1,5-101-р0 | Рентгеновская щель XTOD | К. Фонг / П. Даффи / Дж. Трент |
| ПАЗ | 1,5-102-р0 | Аттенюатор XTOD | С. Шен |
| ПАЗ | 1,5-103-р1 | Детектор газа | С. Хау-Риге / П. Пакс |
| ПАЗ | 1,5-104-р0 | Фиксированная маска LCLS XTOD | П. Даффи / К. Фонг |
| ПАЗ | 1,5-105-р0 | функция, формат, и использование документов технических спецификаций для LCLS XTOD | П. Стефан / П. Даффи |
| ПАЗ | 1,5-106-р0 | Монитор общей энергии | С. Фридрих |
| ПАЗ | 1,5-107-р0 | Электроника монитора полной энергии | К. Гарднер |
| ПАЗ | 1,5-108-р0 | Производство общей энергии CMR | С. Фридрих |
| ПАЗ | 1,5-112-р0 | XTOD Direct Imager | Р. Бионта |
| ПАЗ | 1,5-117-р0 | XTOD/XES K – Измерение Монохроматорная система | П. Стефан / Т. Маккарвилл |
| ПАЗ | 1,5-118-р0 | Технические характеристики LCLS XTOD UHV | П. Даффи |
| ПАЗ | 1,5-119-р1 | Технические характеристики зеркал XTOD Soft X-Ray Offset | Р. Суфли / П. Стефан / М. Пивоваров |
| ПАЗ | 1,5-120-р1 | Расположение и описание компонентов, перехватывающих лучи, на передней панели Корпус | П. Стефан / П. Даффи |
| ПАЗ | 1,5-121-р1 | Технические характеристики жестких рентгеновских зеркал XTOD со смещением | Р. Суфли / П. Стефан / М. Пивоварофф |
| ПАЗ | 1,5-122-р0 | HOMS & SOMS Оптомеханический дизайн | Т. Маккарвилл |
| ПАЗ | 1,5-123-р0 | LCLS XTOD Wall 1 Экранирование | П. Даффи / Д. МакМахон |
| ПАЗ | 1,5-125-р1 | XTOD Выравнивание системы смещенного зеркала | П. Стефан |
| ПАЗ | 1,5-126-р1 | XTOD Требования к экранированию стены 1 и стены 2 | П. Стефан / Х. Томпкинс |
| ПАЗ | 1,5-127-р0 | Оценка спектров фотонов линии луча XTOD | П. Стефан |
| ПАЗ | 1,5-130-р0 | Кремниевые кристаллы с канальной огранкой: XTOD K — измерительный монохроматор Система | П. Стефан |
| ПАЗ | 1,5-132-р0 | Луч Сдерживание в области системы смещенного зеркала внешнего интерфейса LCLS Корпус | П. Стефан |
| ПАЗ | 1,5-133-р0 | Коллиматоры в XTOD Offser Зеркальная система | П. Стефан / П. Даффи |
| ПАЗ | 1,5-134-р0 | Установка шпильки XRT и заливка цементным раствором Спецификация | К. Раго |
| ПАЗ | 1,5-135-р0 | Сдерживание пучка в передней части LCLS Концевой корпус | П. Стефан |
| ПАЗ | 1,5-137-р0 | Временное защитное ограждение Корпус передней части LCLS | П. Стефан |
| ПАЗ | 1,5-138-р1 | Источник трассировки лучей для LUSI/MEC | П. Стефан |
| ПАЗ | 1,5-139-р0 | Экранирование и сдерживание луча в ответвление жесткого рентгеновского луча LCLS, между FEE и FEH (XRT режим) | П. Стефан |
| ПРД | 1.6-001 | Физические требования для конечной рентгеновской системы LCLS | Дж. Гастингс |
| ПРД | 1. 6-002-р2 | Физические требования к 2D-детектору | Н. ван Бакел |
| ПРД | 1.6-005-р1 | Физические требования для систем лазерной безопасности LCLS/NEH | Г. Хейс |
| ПРД | 1.6-007-р0 | Требования к физике для Система управления AMO | Й. Божек |
| ПРД | 1.6-008-р0 | Требования к физике для Конечная станция атомной физики XES | Й. Божек |
| ПРД | 1.6-009-р3 | Режимы работы рентгеновских систем | П. Стефан |
| ПРД | 1.6-010-р0 | Требования к физике для LCLS/NEH Лазерная система | Й. Божек |
| ПАЗ | 1,6-100-р0 | Вакуумные камеры и штативы AMO | Й. Божек |
| ПАЗ | 1.6-101-р0 | Фокусирующая оптика АМО | Й. Божек |
| ПАЗ | 1.6-102-р0 | АМО Электронные спектрометры | Дж. Божек |
| ПАЗ | 1.6-103-р0 | Ионные спектрометры АМО | Й. Божек |
| ПАЗ | 1.6-104-р0 | Газовая струя АМО | Й. Божек |
| ПАЗ | 1.6-106-р0 | Диагностика АМО | Й. Божек |
| ПАЗ | 1.6-107-р0 | Эксперимент по визуализации частиц АМО | Й. Божек |
| ПАЗ | 1.6-108-р0 | XES АМО элементы управления | Й. Божек |
| ПАЗ | 1.6-109-р0 | XES Сбор данных АМО | Й. Божек |
| ПАЗ | 1,6-110-р0 | Спектрометр с магнитной бутылкой AMO | Дж. Божек |
| ПАЗ | 1.6-111-р0 | Рентгеновские спектрометры АМО | Й. Божек |
| ПАЗ | 1.6-112-р0 | LCLS Фотонно-электронная пробка | Э. Бонг |
| ПАЗ | 1.6-113-р0 | LCLS Фотонная пробка | Э. Бонг |
| ПАЗ | 1,6-115-р1 | Техническая спецификация для LCLS/NEH Лазерные транспортные средства управления | Г. Хейс |
| ПАЗ | 1,6-116-р0 | Технические спецификации для Системы безопасности пользователей для Photon Areas | П. Энтони |
| ПАЗ | 1.6-118-р0 | Автономная система управления данными | П. Стефан / Х. Томпкинс |
| ПАЗ | 1.6-119-р1 | Технические спецификации для Электрическая поддержка стоек управления в серверной NEH и Стеллажи MPS/XTOD в подвале NEH | П. Энтони |
| ПАЗ | 1.6-121-р0 | Технические спецификации для Поддержка утилит для NEH Hutch 1 и NEH Hutch 2 | П. Энтони / С. Меллер |
| ПАЗ | 1.6-122-р0 | Апертуры решетки SXR | М. Роуэн |
| ПАЗ | 1.6-123-р0 | Технические спецификации для Поддержка утилит для NEH Hutch 3 | Дж. Дефевер |
| ПАЗ | 1,6-125-р0 | Технические спецификации для Утилита рентгеновского туннеля Заполнить | П. Энтони |
| ПАЗ | 1.6-127-р0 | Выходная щель SXR, спецификация | М. Роуэн |
| ПАЗ | 1.6-128-р0 | Компоненты перехвата луча AMO | Й. Божек |
| ПАЗ | 1.6-129-р0 | Путь луча AMO через отсек NEH 1 | Й. Божек |
| ПАЗ | 1.6-131-р0 | Технические спецификации для Дополнительные утилиты для поддержки CAMP и других конечных станций пользователей | П. Энтони |
| ПАЗ | 1.6-132-р0 | Технические спецификации для Утилиты Поддержка для NEH Hutch 2 | М. Холмс |
| ПАЗ | 1.6-133-р0 | Соглашение об именах для LCLS Photon Area | Г. Халлер |
| ПАЗ | 1.6-134-р0 | SXR БКС, План управления экранированием и конфигурацией | М. Роуэн |
| ПРД | 1. 9-001 | Физические требования для обычных объектов | Дж. Уэлч |
| ПАЗ | 1,9-100 | Требования к экранированию для проекта LCLS (раздел I) | С. Мао |
| ПАЗ | 1,9-101 | Руководство по архитектурному/инженерному проектированию | Д. Саенс |
| ПАЗ | 1,9-102 | Спецификация допусков конструкции ускорителей | Р. Макдональд |
| ПАЗ | 1,9-103 | Общая спецификация бетона | Дж. Уэлч |
| ПАЗ | 1,9-104 | Спецификация аварийного освещения | Р. М. Бойс |
| ПАЗ | 1,9-106 | Системы высоты для LCLS Construction | К. Лекок |
| ПАЗ | 1,9-107 | Требования к конструкции выравнивания LCLS | Б. Фусс |
| ПАЗ | 1,9-108 | Плоские системы координат для конструкции LCLS | К. Лекок |
| ПАЗ | 1.9-109-р0 | Стена 1 Излучение Экранирование | Дж. Уэлч |
| ПАЗ | 1,9-110-р0 | Стена 2 Радиация Экранирование | Дж. Уэлч |
| ПАЗ | 1.9-111-р1 | Архитектурная / инженерная (A/E) Область применения Руководство по работе и проектированию клеток FEH № 4 и № 5 и вспомогательных устройств Комнаты | Д. Саенс |
| ПАЗ | 1.9-112-р0 | Технические характеристики Hutch 4 модели FEH | А. Роберт |
| ПАЗ | 1,9-113-р0 | Технические характеристики Hutch 5 модели FEH | А. Роберт /
С. Буте |
| ПАЗ | 1.9-114-р0 | Технические характеристики комнаты CXI FEH | А. Роберт / С. Буте |
| ПАЗ | 1,9-115-р0 | Технические характеристики комнаты XCS в FEH | А. Роберт / С. Буте |
| ПАЗ | 1.9-116-р0 | Технические характеристики общей комнаты FEH | А. Роберт / С. Буте |
| ПАЗ | 1.9-117-р0 | Технические спецификации для Клетка 6 из FEH | Дж. Гастингс |
| ПАЗ | 1.9-118-р0 | Контроль Комната Рабочая станция | Д. Саенс |
Журналы SCOAP3 2017-2024 – SCOAP3
Главная
Журналы SCOAP3 2017-2024
Издатели и журналы, участвующие во второй и третьей фазах SCOAP 3 (2017–2024), перечислены ниже вместе с количеством статей, профинансированных на сегодняшний день (обновляется ежедневно).
Журналы, издаваемые Американским физическим обществом, присоединились к SCOAP 9.0007 3 в январе 2018 года.
Здесь показаны журналы, участвовавшие в первом этапе SCOAP 3 (2014–2016).
| Издатель | Журнал | SCOAP 3 Охват* | Руководство для авторов | Количество статей |
|---|---|---|---|---|
| Acta Physica Polonica B (APPB) — реферативный журнал, издаваемый Ягеллонским университетом в сотрудничестве с Польской академией наук и искусств. Он охватывает следующие области физики: общая и математическая физика, физика элементарных частиц и теория поля, ядерная физика, теория относительности и астрофизика, а также статистическая физика. Журнал находится в полностью открытом доступе. | 6% | APPB Руководство для авторов | Acta Physica Polonica B | |
Advances in High Energy Physics (AHEP) — это рецензируемый журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследовательские статьи, а также обзорные статьи во всех областях физики высоких энергий. Журнал посвящен как теоретическим, так и экспериментальным исследованиям. | 42% | AHEP Руководство для авторов | Достижения в физике высоких энергий | |
| Китайская физика C (CPC) охватывает исследования в области теории, экспериментов и приложений физики элементарных частиц, ядерной физики и астрофизики. Он публикуется Китайским физическим обществом совместно с Институтом физики высоких энергий (CAS) и Институтом современной физики (CAS). Это гибридный журнал. | 33% | CPC Руководство для авторов | Китайская физика C | |
| Европейский физический журнал C (EPJC) представляет новые и оригинальные результаты исследований в области теоретической и экспериментальной физики в различных форматах, включая регулярные статьи, обзоры, инструменты для экспериментов и теории, научные заметки и письма. . | 100% | Руководство EPJC для авторов | European Physical Journal C | |
Журнал физики высоких энергий (JHEP) — это международный, рецензируемый, доступный только в Интернете научный журнал, принадлежащий Международной школе перспективных исследований (SISSA — Триест, Италия) и издаваемый Springer.![]() | 100% | Руководство JHEP для авторов | Journal of High Energy Physics | |
| Ядерная физика B (NPB) фокусируется на области физики высоких энергий, квантовой теории поля, статистических систем и математической физики и включает четыре основных раздела: физика высоких энергий – феноменология, физика высоких энергий – теория, высокие физика энергии – эксперимент и квантовая теория поля, статистические системы и математическая физика. | 100% | NPB Руководство для авторов | Ядерная физика B | |
Physics Letters B (PLB) обеспечивает быструю публикацию важных новых результатов в физике элементарных частиц, ядерной физике и космологии. Специализированные редакторы несут ответственность за вклад в экспериментальную ядерную физику, теоретическую ядерную физику, экспериментальную физику высоких энергий, теоретическую физику высоких энергий и астрофизику. | 100% | PLB Руководство для авторов | Physics Letters B | |
| Physical Review C (PRC) содержит исследовательские статьи, сообщающие об экспериментальных и теоретических результатах во всех аспектах ядерной физики, включая нуклон-нуклонное взаимодействие, системы с несколькими телами, структуру ядра, ядерные реакции, релятивистские ядерные столкновения, адронная физика и КХД, электрослабое взаимодействие, симметрии и ядерная астрофизика. | 7% | PRC Руководство для авторов | Physical Review C | |
Physical Review D (PRD) является ведущим журналом в области физики элементарных частиц, теории поля, гравитации и космологии, выходит ежемесячно в двух разделах, D1 (охватывающих экспериментальную и теоретическую физику частиц, а также феноменологические аспекты квантовая теория поля) и D15 (охватывающий гравитацию, космологию, физику астрочастиц, формальные аспекты теории частиц и полей и смежные области).![]() | 58% | PRD Руководство для авторов | Physical Review D | |
| Physical Review Letters (PRL) — ведущий в мире журнал писем по физике. Он публикует краткие высококачественные отчеты о значительных и заметных результатах по всей дуге фундаментальных и междисциплинарных исследований в области физики. PRL предоставляет читателям самые влиятельные разработки и преобразующие идеи в физике с целью продвижения физики вперед. | 10% | PRL Руководство для авторов | Физические обзоры | |
| Progress of Theoretical and Experimental Physics (PTEP) — международный журнал открытого доступа, в котором публикуются статьи по теоретической и экспериментальной физике. PTEP является преемником программы Progress of Theoretical Physics (PTP), которая прекратила свое существование в декабре 2012 г. и объединилась с PTEP в январе 2013 г. | 48% | PTEP Руководство для авторов | Успехи теоретической и экспериментальной физики |
*SCOAP3 поддерживает все исследовательские статьи в журналах, в основном публикующих материалы по физике высоких энергий.
Статьи, отправленные их авторами в категорию «Физика высоких энергий» на arXiv.org, поддерживаются в других журналах. Охват в таблице — это доля статей HEP в 2017-2018 гг.
SCOAP 3 централизованно платит издателям из общего фонда ЦЕРН, в который совместно вносят вклад библиотеки, библиотечные консорциумы, исследовательские институты и финансирующие агентства. Чтобы контролировать расходы, SCOAP 3 и издатели договорились о фиксированной максимальной годовой оплате за соответствующий контент в каждом журнале, соизмеримой с предполагаемым количеством статей. В духе прозрачности максимальные расходы на трехлетний этап SCOAP3 следующие:
- Этап 1 (2014–2016 гг.): общие расходы составили 13,8 млн евро на 13 429 статей (обзор этапа 1 SCOAP3 приведен ниже). доступно здесь)
- Фаза 2 (2017-2019): Общие расходы составили 22,1 млн евро на 18 444 статьи
- Этап 3 (2020–2022 гг.): По нашим оценкам, общая максимальная стоимость контракта составляет 29,0 млн евро на примерно 23 000 изделий (на сегодняшний день изделия Этапа 3)
- Продление Фазы 3 (2023-2024): Продление Фазы 3 будет происходить на тех же коммерческих условиях, что и первоначальная Фаза 3, с максимальной стоимостью контракта в 19,3 млн евро для примерно 15 000 изделий.

Контракты, деноминированные в долларах США и фунтах стерлингов, конвертированы в евро по последним справочным ставкам ЕЦБ Счет роста (включен в приведенный выше рисунок). Средства на этом счете будут выплачены участвующим издателям пропорционально доле роста, относящегося к их журналам на Фазе 3, относительно роста дисциплины физики высоких энергий в течение этого периода.
Изображение © 2015, CERN CC-BY-SA 4.0
Авторы статей по физике высоких энергий, публикуемые в журналах, участвующих в SCOAP 3 выгода от:
- немедленный открытый доступ;
- бесплатно;
- без административной нагрузки;
- автоматическое соответствие национальным и институциональным мандатам и политикам открытого доступа;
- сохраняют авторские права.
Сам процесс подачи остался без изменений с введением SCOAP 3 и подробно описан в каждом журнале в обычных «Руководстве для авторов».

Педагогический (научно-педагогический) состав
РИП. Тема: «От экологии образования к экологии будущего»



1-006-р6
Эмма / Х. Лоос
Бьюкерс
1-307
Норум
1-326
Янгмен
Эрикссон
Пшибыльский
1-529-р0
Лимборг
Эмма
Лимборг
Акре
Карр
Акре / А. Хилл
Белломо
Кутино
3-003
3-012
Эмма
Лайнбаргер / К. Раго / П. Эмма
Лэнгтон
Карр
Раго / Р.М. Бойс / Дж. Тернер
Руланд / З. Вольф
Гасснер
Фусс
Белый
Стефан / М.
Пивоварова
Стефан
Даффи / К. Фонг
Даффи
Стефан
Раго
6-002-р2
Божек
Божек
Стефан / Х. Томпкинс
Роуэн
9-001
Лекок
Роберт /
С. Буте
Журнал посвящен как теоретическим, так и экспериментальным исследованиям.

