<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">pimi</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Приборы и методы измерений</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Devices and Methods of Measurements</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2220-9506</issn><issn pub-type="epub">2414-0473</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">pimi-162</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Средства измерений</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Measuring instruments</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>КВАНТОВЫЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРЫ ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>QUANTUM INTERFEROMETER FOR LIMITED MEASUREMENTS</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Зуйков</surname><given-names>И. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zuikov</surname><given-names>I. E.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">pimi@bntu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Belarus</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2011</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>29</day><month>04</month><year>2015</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>40</fpage><lpage>46</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Зуйков И.Е., 2015</copyright-statement><copyright-year>2015</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Зуйков И.Е.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Zuikov I.E.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://pimi.bntu.by/jour/article/view/162">https://pimi.bntu.by/jour/article/view/162</self-uri><abstract><p>Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований квантового интерферометра, представляющего собой линейный изотропный лазер с наклоняющейся фазовой анизотропной пластинкой в резонаторе. Показана перспективность его использования в качестве преобразователя предельно малых угловых перемещений в частоту сигнала биений ортогонально поляризованных мод возбуждающихся в таком лазере.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The results of theoretical and experimental studies of quantum interferometer are described. The interferometer based on linear isotropic laser with displacement phased anisotropic plate inside resonator. The perspectives of usage of such resonator as a precession proximity sensor is shownThe necessity of methods and devices for modern medical linear accelerators quality control development is discussed. Quality control is the basic measure of radiation protection of the patients with malignant tumors during radiotherapy. Linear accelerators devices and systems which are influencing on accuracy of dose delivery and dose distribution within treated patients body volumes were considered. Developed methods and devices become a basis of the national protocol for medical linear accelerators quality control which will be used in all oncological clinics of Belarus Republic.</p></trans-abstract></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузин А. Российские стандарты для измерений линейных размеров в нанотехнологиях/ А. Кузин [и др.] // Наноиндустрия. – 2009. – № 3. – Р. 2–5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кузин А. Российские стандарты для измерений линейных размеров в нанотехнологиях/ А. Кузин [и др.] // Наноиндустрия. – 2009. – № 3. – Р. 2–5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гавриленко В. Реализация наношкалы в России / В. Гавриленко [и др.] // Наноиндустрия. – 2009. – № 4. – Р. 36–40.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гавриленко В. Реализация наношкалы в России / В. Гавриленко [и др.] // Наноиндустрия. – 2009. – № 4. – Р. 36–40.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лахов В.М. Метрологическое обеспечение, стандартизация и оценка соответствия нанотехнологий / В.М. Лахов // Компетентность. – 2008. – № 2 (53). – Р. 31–35.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лахов В.М. Метрологическое обеспечение, стандартизация и оценка соответствия нанотехнологий / В.М. Лахов // Компетентность. – 2008. – № 2 (53). – Р. 31–35.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тодуа П.А. Метрология в нанотехнологии / П.А. Тодуа // Российские нанотехнологии. – 2007. – Т. 2. № 1–2. – Р. 61–69.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Тодуа П.А. Метрология в нанотехнологии / П.А. Тодуа // Российские нанотехнологии. – 2007. – Т. 2. № 1–2. – Р. 61–69.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гончуков С.А. He-Ne лазер на = 0,63 мкм в режиме генерации двух ортогонально поляризованных мод / С.А. Гончуков, В.М. Ермаченко // Препринт ФИ АН СССР № 31, М., – 1981.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гончуков С.А. He-Ne лазер на = 0,63 мкм в режиме генерации двух ортогонально поляризованных мод / С.А. Гончуков, В.М. Ермаченко // Препринт ФИ АН СССР № 31, М., – 1981.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Устройство для измерения разности набегов фаз обыкновенного и необыкновенного лучей в кристаллических пластинках: ас 61691 (СССР), G01р 15.08 / Н.В. Зуйкова, А.И. Орлов, Л.Н. Орлов, В.С. Рубанов, Шевцова А.И., Ясинский В.М.; заявл. 24.05.76.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Устройство для измерения разности набегов фаз обыкновенного и необыкновенного лучей в кристаллических пластинках: ас 61691 (СССР), G01р 15.08 / Н.В. Зуйкова, А.И. Орлов, Л.Н. Орлов, В.С. Рубанов, Шевцова А.И., Ясинский В.М.; заявл. 24.05.76.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гуделев В.Г. Измерение температурной зависимости фазовой анизотропии оптических элементов внутритезонаторным методом / В.Г. Гуделев, Н.В. Зуйкова, А.И. Шевцова // ЖПС. – 1979. –Т. 30. –В. 4. – Р. 735–736.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гуделев В.Г. Измерение температурной зависимости фазовой анизотропии оптических элементов внутритезонаторным методом / В.Г. Гуделев, Н.В. Зуйкова, А.И. Шевцова // ЖПС. – 1979. –Т. 30. –В. 4. – Р. 735–736.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Устройство для измерения температуры: ас 757873 (СССР), G01р 15/18 / В.Г. Гуделев, Н.В. Зуйкова, А.И. Шевцова, В.М. Ясинский; заявл. 03.05.78.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Устройство для измерения температуры: ас 757873 (СССР), G01р 15/18 / В.Г. Гуделев, Н.В. Зуйкова, А.И. Шевцова, В.М. Ясинский; заявл. 03.05.78.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Laser accelerometer: US Pat. № 3800594, G01р 15/08 / T.J. Hutchings, W.L. Zingery; filed 02 07 73, patented 02.04.74. Accelerometer: GB Pat. № 1170067, G01р 15/08 / E.D. Jacobs, W.L. Zingery; publication date 12.11.69.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Laser accelerometer: US Pat. № 3800594, G01р 15/08 / T.J. Hutchings, W.L. Zingery; filed 02 07 73, patented 02.04.74. Accelerometer: GB Pat. № 1170067, G01р 15/08 / E.D. Jacobs, W.L. Zingery; publication date 12.11.69.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лазерные измерительные системы./ Под ред. Д.П. Лукьянова // М. : Радио и связь, 1981. – 456 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лазерные измерительные системы./ Под ред. Д.П. Лукьянова // М. : Радио и связь, 1981. – 456 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ландау, Л. Д. Механика /Л. Д. Ландау, Е.М.Лившиц. -М.: Наука, – 1974.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ландау, Л. Д. Механика /Л. Д. Ландау, Е.М.Лившиц. -М.: Наука, – 1974.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Doyle, W. M. Properties of an anisotropic FabryPerot Resonator / W.M. Doyle, M.B. White // J. Opt. Soc. Amer. – 1965. – Vol. 55, № 10. – P. 1221–1225.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Doyle, W. M. Properties of an anisotropic FabryPerot Resonator / W.M. Doyle, M.B. White // J. Opt. Soc. Amer. – 1965. – Vol. 55, № 10. – P. 1221–1225.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Doyle, W. M. Frequency Splitting and Mode Competition in Dual-Polarization He-Ne Gas Laser / W.M. Doyle, M.B. White // Appl. Phys. Lett. – 1964. – Vol. 5, № 10. – P. 193–195.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Doyle, W. M. Frequency Splitting and Mode Competition in Dual-Polarization He-Ne Gas Laser / W.M. Doyle, M.B. White // Appl. Phys. Lett. – 1964. – Vol. 5, № 10. – P. 193–195.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федоров, Ф. И. Отражение и преломление света прозрачными кристаллами / Ф.И. Федоров., В.В. Филиппов. -Минск: Наука и техника, 1976. – 222 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Федоров, Ф. И. Отражение и преломление света прозрачными кристаллами / Ф.И. Федоров., В.В. Филиппов. -Минск: Наука и техника, 1976. – 222 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
