ΠΠ΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎ-ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Ρ Π΄Π»Ρ Π»Π°Π·Π΅ΡΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ
Π‘ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ, Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π²ΠΎΡΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡΡ , Π² ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π² Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡΠΈΠΊΠ΅. Π ΡΡΠ΅Π΄Π°Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ° ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ Π² Π»Π°Π·Π΅ΡΠ°Ρ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
- Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
- ΠΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ°
- ΠΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°
- ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ
- ΠΠΎΠΌΠΎΡΡ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
- ΠΠ»Π°Π²Π° 1.
- ΠΠ΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ
ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ
Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ (ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ)
- 1. 1. ΠΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ (ΠΠ£Π)
- 1. 1. 1. Π‘ΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° ΠΠ£Π ΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π°
- 1. 1. 2. ΠΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΠ£Π
- 1. 1. 2. 1. ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° ΠΠ£Π
- 1. 1. 2. 2. ΠΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ° Π² ΠΠ£Π
- 1. 1. 2. 3. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ£Π
- 1. 1. 2. 4. Π€Π»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ ΠΠ£Π
- 1. 1. ΠΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ (ΠΠ£Π)
- 1. 2. Π‘ΡΠ΅Π΄Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠ³Π΅Π½Π½ΡΡ
ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ
Π½Π°Π½ΠΎΠ³ΡΡΠ±ΠΎΠΊ
- 1. 2. 1. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π·ΠΈΠΉ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΠ£Π
- 1. 2. 2. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΠ£Π
- 1. 3. ΠΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ Ρ ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠΎΠΉ
- 1. 3. 1. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΠ£Π
- 1. 3. 2. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ Π³ΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΠ³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
- 1. 4. ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π² Π»Π°Π·Π΅ΡΠ°Ρ
- 2. 1. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ
- 2. 2. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ
- 2. 3. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° Π³ΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΠ³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
- 2. 4. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ ΠΠ
- 2. 5. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ
- 2. 6. Π€Π»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ
- 2. 7. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° Π³-ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
- 3. 1. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ° ΡΡΠ΅Π΄ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΠ£Π
- 3. 1. 1. ΠΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°
- 3. 1. 2. ΠΠ»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ Ρ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π½ΡΠΌΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
- 3. 1. 3. ΠΠ°ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Π°Ρ Ρ Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅ΡΠ³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
- 3. 2. Π€Π»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ Ρ Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅ΡΠ³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΠ£Π
- 3. 2. 1. Π€Π»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΡ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π·ΠΈΠΉ ΠΠ£Π
- 3. 2. 2. Π€Π»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΡ ΠΠ£Π, Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ .'
- 3. 2. 3. Π€Π»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ ΠΈΠ· ΠΠ£Π, ΠΎΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ, Π½Π΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
- 3. 2. 4. ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠΈΠΊΠ° ΡΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΠ£Π
- 4. 1. Π Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ£Π ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ, ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π° ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ
- 4. 2. ΠΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΠ£Π
- 4. 3. ΠΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΠ£Π
- 4. 4. ΠΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π° Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΠ£Π
- 5. 1. Π‘Π°ΠΌΠΎΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄ Π² Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½ΡΡ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ°Ρ
ΠΠ΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎ-ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Ρ Π΄Π»Ρ Π»Π°Π·Π΅ΡΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ (ΠΠ£Π) ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Ρ ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π·ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ·ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ², Π½ΠΎ ΠΈ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡΡ . Π ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ, ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠΌΡΠΌΠΈ Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠ°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡΠΌΠΈ, Π² Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΊΠ²Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎ-ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΡ, Π»Π΅ΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ², ΠΎΠ±ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ²ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π² Π½Π°Π½ΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ΅, Π²Π°ΠΊΡΡΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ΅, Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡΠΈΠΊΠ΅, Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½Π΅.
Π‘Π²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ, ΡΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡΠ° Π³ΡΠ°ΡΠ΅Π½Π°, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠΎΠΉ, ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡΡΡ ΠΈΡ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ. Π Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π½Π΅Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠΈΠΏΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ. Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°ΠΏΡΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·ΠΎΠ½Ρ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠΈΠΏΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π²Π°ΡΡΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΎΡ 0 ΡΠ Π΄ΠΎ 2 ΡΠ. ΠΠ΅ ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡΡΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΉ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΡΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ. ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΡΡΡ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ. Π ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ·ΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ, ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΠΏΡΠ΅Π²ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ·ΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΈ, ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΡ ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π° (1Π’Π).
ΠΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ' ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡΡΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π²ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΡ.
Π‘ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ, Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π²ΠΎΡΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡΡ , Π² ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π² Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡΠΈΠΊΠ΅. Π ΡΡΠ΅Π΄Π°Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ° ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ Π² Π»Π°Π·Π΅ΡΠ°Ρ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎ-ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°. ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ ΡΡΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ Π½Π°ΡΡΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΡΡ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ. ΠΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ, ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠΈΡΠΎΠΊ (1−3 Ρ, ΠΌ) ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ. ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π»Π°Π·Π΅ΡΠΎΠ². ΠΠ½ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π°ΠΌΠΈ ΡΠ΅Π»Π°ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΡ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° 150−200 ΡΡ. ΠΡΠΎ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΌΡΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Π½ΡΡ ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΠΎΠ². Π, Π½Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ, ΠΎΠ½ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡΡ ΠΊ ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΡΠ°Π·ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΎΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π²ΠΏΠ»ΠΎΡΡ Π΄ΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ 109 ΠΡ/ΡΠΌ2.
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π», ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ, Π² ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΈ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΈ, ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ. ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ² ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ°, ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ° ΠΈ ΡΠ»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ, ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ΅ ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ, ΠΎ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π² ΡΡΠ΅Π΄Π΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠΉ, ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ ΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΉ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π² ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ΅.
ΠΠ° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΡΡΡ Π»Π΅Ρ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·Π»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡΡ . ΠΠ°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ²Π»ΠΈΡΠ»ΠΎ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΠΎΡ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ². ΠΠΌΠΈ ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΡΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ, ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Π½Π΅Π²ΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ. ΠΠΎ ΡΡΠΈΠΌ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½Π°ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π»Π°Π·Π΅ΡΡ. ΠΠ½ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π² ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎ-ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ²ΡΠ·Ρ, ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½Π°. Π ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠΎΠ² ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΡ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΎΡ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΡ Π΄Π΅ΡΡΡΠΊΠΎΠ² ΡΠ΅ΠΌΡΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄ Π΄ΠΎ ΡΠΎΡΠ΅Π½ Π½Π°Π½ΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π½Π°ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ΅, ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΈ ΡΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΡΡ , ΡΠ²Π°ΡΠΊΠ΅ ΠΆΠΈΠ²ΡΡ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ, ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ³Π΅ΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ, Π·ΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ.
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΡΠ²Π»ΡΠ»ΠΎΡΡ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π°ΡΡΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΡΡ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠΈΡ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄ ΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠ±-ΠΏΠΈΠΊΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Π½ΡΠ΅ ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΡ Π² Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½ΡΡ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ°Ρ Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΌ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ΠΎΠΌ 1−2 ΡΠΌ. Π ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ°Π»ΠΈΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ:
1. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎ-ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ. ΠΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΡ (ΠΠ ) ΡΠ²Π΅ΡΠ°, ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΠΈ.
2. ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠΉ Π² ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ°Ρ , ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΠΈ ΡΠ»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΠΈ ΠΠ ΡΠ²Π΅ΡΠ°.
3. Π Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ΄ΠΈΡΠΏΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΠΈ.
4. ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠΎΠ² ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½ΡΡ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ°Ρ .
ΠΠ‘ΠΠΠΠΠ«Π Π ΠΠΠ£ΠΠ¬Π’ΠΠ’Π«:
1. Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΡΠ΅Π΄ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ²ΡΠ·Ρ ΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Ρ Ρ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΌ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ΠΎΠΌ. ΠΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ ΡΠΎ Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΠ£Π, ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ: Π¨Π Π‘Π, Π΄ΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄, Π°ΡΡΠΎΠ·ΠΎΠ»Ρ. ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΠ£Π ΠΈ ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½: Π¨Π Π‘Π — ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ 1 Π½ΠΌ, ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½: ΠΎΡ 0.9 ΡΠΌ Π΄ΠΎ 1.5 ΡΠΌΠ΄ΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄ — ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ 1.4 Π½ΠΌ, ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΎΡ 1.5 ΡΠΌ Π΄ΠΎ 2 ΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ·ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ — ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ 1.8 Π½ΠΌ, ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΎΡ 1.6 ΡΠΌ Π΄ΠΎ 2.5 ΡΠΌ. ΠΡΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ 15% - 90%.
2. ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΡ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π° ΡΠ΅Π»Π°ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Π°Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΠ£Π. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΠΈ Π²ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΠ£Π Π² ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π·ΠΈΡΡ ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π΅ΠΌ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΡΡ ΠΏΡΡΠΊΠΈ. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Ρ Π±Π΅Π·ΡΠ·Π»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π»Π°ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ ΡΠΎ Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΠ£Π ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΉ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ.
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, ΠΎΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ, ΠΎΠ±ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ.
105 Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ, Π½ΠΎ, Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ, Π΄ΠΈΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Π·Π°Π²ΠΈΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ. Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΠ΅ΠΉ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΠ½Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΠ£Π. ΠΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΎ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΡΠ΅Π»Π°ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΡΠ²ΡΠ·ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ.
3. ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΠ£Π Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠΎΠΉ. ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΠ³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ Π³ΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠΌ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ£Π Ρ ΡΠ·ΠΊΠΈΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ. ΠΡΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΏΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ. ΠΠΎΡΡΠΈΠ³Π½ΡΡΠΎ ΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π΄ΠΎ 0.1 Π½ΠΌ, ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ [1.26 ΠΈΠΌ — 1.36 Π½ΠΌ]. ΠΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΎΡΠ΅Π½Π΅Π½Π° Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΠ£Π ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ — 95%. ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ° Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π½Π° Π‘ΠΈ/Π Π΅ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ΅ (600Β°Π‘), ΠΏΡΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΡΡΡΡ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ΄ΠΈΡΠΏΠ΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ Ρ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ (6,5).
4. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ£Π, ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ Π» I ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ Π² ΠΠ³, Π’Ρ ΠΈ Π£Π¬ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½ΡΡ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ°Ρ . ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ³ΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΠΎΠ² Ρ ΠΏΠΈΠΊΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΠ±-ΠΏΠΈΠΊΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ. ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 177 ΡΡ.
5. Π£ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ ΡΠΎ Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΠ£Π, ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ΅, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π½Π°Π½ΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·Π»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈ Π΄ΠΎ 15%. ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΡΠΎΠΌΡ ΡΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ ΡΡΠ³ΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ° ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄. ΠΠΎΡΠΎΠ³ ΡΠ°Π·ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ Π±ΡΠ» ΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ ΠΊΠ°ΠΊ 10 ΠΡ/ΡΠΌ .
ΠΡΡΠ°ΠΆΠ°Ρ Π³Π»ΡΠ±ΠΎΠΊΡΡ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠ΅ΠΌΡ Π½Π°ΡΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ»Π΅Π½Π΅ ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠ΅Π²Π½Π΅ ΠΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π·Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ, ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ Π½Π°ΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΠΈΡΠ°Π»ΠΈΡ ΠΠ²Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΠΎΠ½ΠΎΠ²Ρ Π·Π° ΠΎΠ±ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΡ ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΉ Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠ²Π΅ΠΠ½ΡΠΎΠ½Ρ Π’Π°ΡΡΠ΅Π½Π΅Π²Ρ ΠΈ ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡ Π‘ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΊΠΈΠ½Ρ Π·Π° ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΡΡ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ²ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π΅ ΠΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π·Π° ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΠΈ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΠ²Π°Π½Ρ ΠΠΈΠΊΠΈΡΡΠΊΠΎΠΌΡ, Π ΠΎΠΌΠ°Π½Ρ Π‘ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΠΈ ΠΠ°Π²Π»Ρ Π€Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠ²Ρ Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ Π² ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ²ΠΠ°ΠΎΡΡΠ°ΠΉ Π₯Π΅ Π·Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡΠ²ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΌ Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ Π»Π°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠΈΠΈ Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ Π¦Π΅Π½ΡΡΠ° Π΅ΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ-Π½Π°ΡΡΠ½ΡΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΠ½ΡΡΠΈΡΡΡΠ° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΉ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠΌ. A.M. ΠΡΠΎΡ ΠΎΡΠΎΠ²Π° Π ΠΠ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅Π³Π°ΠΌ ΠΈΠ· Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΈΠ½ΡΡΠΈΡΡΡΠΎΠ², Π² ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΡ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅Π΅Π²ΠΈΡΡ ΠΠΎΠΆΠ°ΡΠΎΠ²Ρ, ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΡ Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΠΎΠ±Π°ΡΡ, ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΡ ΠΡΠ°Π΄ΡΠ΅ΠΌΡ, Π‘ΠΎΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ, ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠΈ ΠΡΡΡΡΠ½ΡΠ½, ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΡ ΠΠ»Π΅ΡΡ, ΠΡΡΠ΅ΡΠ»Π°Π²Ρ ΠΡΠ΅Π±Π΅Π½ΡΠΊΠΎΠ²Ρ, ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡ Π ΡΠ±ΠΈΠ½Ρ, ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΡ Π’ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ , ΠΠ³ΠΎΡΡ ΠΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ΅Π²Ρ, ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΡ Π ΡΠ±ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΌΡ, ΠΠ½Π°ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π’ΡΡΠ½ΠΈΠ½ΠΎΠΉ, ΠΠ΅ΡΡΡ ΠΠ±ΡΠ°Π·ΡΠΎΠ²ΡΠΌΠΎΠΈΠΌ Π΄ΡΡΠ·ΡΡΠΌ ΠΈ ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ.
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ
- S.Iijima, T. Ichinashi, «Singe-shell carbon nanotubes of l-nm diameter», Nature 363 (1993) pp. 603−605.
- D.S.Bethune, C-H.Kiang, M.S. de Vries, G. Gorman, R. Savoy, J. Vazquez, and R. Beyers, «Cobalt catalysed growth of carbon nanotubes with single-atomic-layer walls», Nature 363 (1993) pp. 605−607.
- K.S.Novoselov, A.K.Geim, S.V.Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V.Dubonos, I. V. Grigorieva, A.A.Firsov, «Electric field effect in atomically thin carbon films», Science 306 (2004) pp. 666−669.
- M.Monthioux and V.L.Kuznetsov, «Who should be given the credit for the discovery of carbon nanotubes?», Carbon 44 (2006) pp. 1621−1623.
- JI.B. Π Π°Π΄ΡΡΠΊΠ΅Π²ΠΈΡ ΠΈ B.M. ΠΡΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ²ΠΈΡ, «Π ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π°, ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠ°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΊΠΈΡΠΈ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π° Π½Π° ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ΅», ΠΡΡΠ½Π°Π» ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΈ 26 (1952) ΡΡΡ. 88−95.
- S.Iijima «Helical microtubules of graphitic carbon», Nature 359 (1991) pp. 5658.
- H.Kroto, J. Heath, S.C.O'Brien, R.F.Curl, R.E. Smalley, «C60: Buckminsterfullerene», Nature 347 (1990) p. 354.
- T.Guo, P. Nikolaev, A. Thess, D.T.Colbert and R.E.Smalley, «Catalytic growth of single-walled nanotubes by laser vaporization», Chem. Phys. Lett. 243 (1995) pp. 49−54.
- A.Thess, R. Lee, P. Nikolaev, H. Dai, P. Petit, J. Robert, C. Xu, Y.H.Lee, S.G.Kim, A.G.Rinzler, D.T.Colbert, G.E.Scuseria, D. Tomanek, J.E.Ficher and R.E.Smalley, «Crystalline ropes of metallic carbon nanotubes», Science 273 (1996) pp. 483−487.
- Yudasaka M., Tomatsu T., Ichihashi T., Iijima S. «Single-wall carbon nanotube formation by laser ablation using double-targets of carbon and metal», Chem. Phys. Lett. 278 (1997) pp. 102−106.
- C.Journet, W.K.Maser, P. Bernier, A. Loiseau, M. Lamy de la Chapelle, S. Lefrant, P. Deniard, R. Lee and J.E.Fisher, «Large-scale production of singlewalled carbon nanotubes by the electric arc technique», Nature 388 (1997) pp. 756 758.
- V.Ivanov, J.B.Nagy, Ph. Lambin, A.A.Lucas, X.B.Zhang, X.F.Zhang, D. Bernaerts, G. Van Tendeloo, S. Amelinckx, J. Van Landuyt, «The study of carbon nanotubules produced by catalytic method», Chem. Phys. Lett. 223 (1994) pp. 329−332.
- W.K.Hsu, Y.Q.Zhu, S. Trasobares, H. Terrones, M. Terrones, N. Grobert, H. Takikawa, J.P.Hare, H.W.Kroto, D.R.M.Walton, «Solid-phase production of carbon nanotubes», Appl. Phys A. 68 (1999) pp. 493- 495.
- Hafner J. H., Bronikowski M. J., Azamian B.R., Nikolaev P., Rinzler A.G., Colbert D.T., Smith K.A., Smalley R.E. «Catalytic growth of single-wall carbon nanotubes from metal particles», Chem. Phys. Lett. 296 (1998) pp. 195−202.
- P.Nikolaev, M.J.Bronikowsld, R.K.Bradley, F. Rohmund, D.T.Colbert, K.A. Smith, R.E.Smalley, «Gas-phase catalytic growth of single-walled carbon nanotubes from carbon monoxide», Chem. Phys. Letters 313 (1999) p. 91.
- Bronikowski M. J., Willis P. A., Colbert D.T., Smith K. A., Smalley R. E. «Gas-phase production of carbon single-walled nanotubes from carbon monoxide via the HiPco process: A parametric study», J. Vac. Sci. Technol. A 19 (2001) pp. 1800- 1805.
- A.G.Nasibulin, A. Moisala, D. Brown, H Jiang, E.I.Kauppinen, «A Novel aerosol method for single-walled nanotube synthesis», Chemical Physical Letters 402 (2005) pp. 227−232.
- S.M.Bachilo, L. Balzano, J.E. Herrera, F. Pompeo, D.E.Resasco, R.B.Weisman, «Narrow (n, m)-Distribution of Single-Walled Carbon Nanotubes Grown Using a Solid Supported Catalyst», J. Am. Chem. Soc. 37 (2003), 125, pp. 11 186−11 187.
- L.Ding, A. Tselev, J. Wang, D. Yuan, H. Chu, T.P.McNicholas, Y. Li, J. Liu, «Selective Growth of Well-Aligned Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes Nano Lett. 9 (2009), pp. 800−805.
- R.Saito, G. Dresselhaus and M.S.Dresselhaus, «Physical Properties of Carbon Nanotubes», Imperial College Press, London, 1998 p.272.
- P.R.Wallace, «The Band Theory of Graphite», Phys. Rev. 71 (1947) pp. 622 634.
- R.Saito, G. Dresselhaus, M.S.Dresselhaus, «Trigonal warping effect of carbon nanotubes», Phys. Rev. B 61 (2000) pp. 2981−2990.
- J.Maultzsch, H. Telg, S. Reich, C. Thomsen, «Radial breathing mode of single-walled carbon nanotubes: Optical transition energies and chiral-index assignment», Phys. Rev. Π 72 (2005) pp. 205 438−205 454.
- F.Wang, G. Dukovic, L.E.Brus, and T.F.Heinz, «The Optical Resonances in Carbon Nanotubes Arise from Excitons», Science 308 (2005), pp. 838−841
- T.Ando, «Excitons in carbon nanotubes», J. Phys. Soc. Jpn. 66 (1997), pp. 1066−1069.
- C.D.Spataru, S. Ismail-Beigi, L.X.Benedict, and S.G.Louie, «Excitonic effects and optical spectra of single-walled carbon nanotubes», Phys. Rev. Lett. 92 (2004), pp. 77 402−77 408.
- V.Perebeinos, J. Tersoff, P. Avouris, «Scaling of excitons in carbon nanotubes», Phys. Rev. Lett. 92 (2004), pp. 257 402−257 406.
- M. ΠΠ°ΡΠ΄ΠΎΠ½, «Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ²ΡΡΠ΄ΡΡ ΡΠ΅Π»Π°Ρ », ΡΠ΅Π΄. ΠΠΈΡ, 1979 Π³ 392Ρ.
- Ager III J.W., Veirs D.K., Rosenblatt G.M., «Spatially resolved Raman studies of diamond films grown by chemical vapor deposition», Phys Rev. Π 43 (1991), 6491−6500.
- F.Tuinstra and J.L.Koenig, «Raman spectrum of graphite», Journal of chemical physics, v.53, n.3 (1970) pp.1126−1130.
- A.Jorio, M.A.Pimenta, A.G.Souza Filho, R. Saito, G. Dresselhaus, M.S.Dresselhaus, «Characterizing carbon nanotube samples with resonance Raman scattering», New Journal of Physics 5 (2003) 139.
- A.Jorio, C. Fantini, M.S.S.Dantas, M.A.Pimenta, A.G.Souza Filho, Ge.G.Samsonidze, V.W.Brar, G. Dresselhaus, M.S.Dresselhaus, A.K.Swan,
- M.S.Unlu, B.B.Goldberg, R. Saito, «Linewidth of the Raman features of individual single-wall carbon nanotubes», Phys. Rev. B 66 (2002), 115 411−115 419.
- Pimenta M.A., Marucci M.A., Empedocles S.A. et al., «Raman modes of metallic carbon nanotubes», Phys.Rev. B 58 (1998) p. 16 016.
- Brown S.D.M., Corio P., Marucci A. et al., «Anti-Stokes Raman spectra of single-walled carbon nanotubes», Phys. Rev. B 61 (2000) pp. 5137−5140.
- M.Fouquet, H. Telg, J. Maultzsch, Y. Wu, B. Chandra, J. Hone, T.F.Heinz, C. Thomsen, «Longitudinal Optical Phorions in Metallic and Semiconducting Carbon Nanotubes», Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 75 501−75 505.
- H.Kuzmany, W. Plank, M. Hulman, Ch. Kramberger, A. Gruneis, Th. Pichler, H. Peterlik, H. Kataura, Y. Achiba, «Determination of SWCNT diameters from the Raman response of the radial breathing mode», Eur.Phys. J. B. 22 (2001) pp. 307 320.
- S.L.Fang, A.M.Rao, P.C.Eklund, P. Nikolaev, A.G.Rizner, R.E.Smalley, «Raman scattering study of coalesced single walled carbon nanotubes», J. Mater. Research 13, N9 (1998) pp.2405 2411.
- T.Michel, M. Paillet, D. Nakabayashi, M. Picher, Y Jourdain, J.C.Meyer, A.A.Zahab, J.-L.Sauvajol, «Indexing of individual single-walled carbon nanotubes from Raman spectroscopy», Phys. Rev. B 80 (2009) pp. 245 416−245 424.
- J.Jiang, R. Saito, K. Sato, J.S.Park, Ge.G.Samsonidze, A. Jorio, G. Dresselhaus, M.S.Dresselhaus, «Exciton-photon, exciton-phonon matrix elements, and resonant Raman intensity of single-wall carbon nanotubes», Phys .Rev. B 75 (2007) pp. 35 405−35 415.
- K.Satoa, R. Saito, A.R.T.Nugrahab, S. Maruyama, «Excitonic effects on radial breathing mode intensity of single wall carbon nanotubes», Chem. Phys. Lett. 497 (2010) pp. 94−98.
- M.S.Strano, «Probing Chiral Selective Reactions Using a Revised Kataura Plot for the Interpretation of Single-Walled Carbon Nanotube Spectroscopy», J. Am. Chem. Soc. 125 (2003), pp. 16 148−16 153.
- R.B.Weisman, S.M.Bachilo, «Dependence of Optical Transition Energies on Structure for Single-Walled Carbon Nanotubes in Aqueous Suspension: An Empirical Kataura Plot», NanoLett. 9 (2003), pp. 1235−1238.
- S.M.Bachilo, M.S.Strano, C. Kittrell, R.H.Hauge, R.E.Smalley, R.B.Weisman, «Structure-Assigned Optical Spectra of Single-Walled Carbon Nanotubes», Science 298 (2002) pp. 2361−2366.
- P.H.Tan, A.G.Rozhin, T. Hasan, P. Hu, V. Scardaci, W.I.Milne, A.C.Ferrari, «Photoluminescence Spectroscopy of Carbon Nanotube Bundles: Evidence for Exciton Energy Transfer», Phys. Rev. Lett. 99 (2007) pp. 137 402 137 406.
- L.Wei, L. Li, M.B.Chan-Park, Y. Yang, Y. Chen, «Aggregation-Dependent Photoluminescence Sidebands in Single-Walled Carbon Nanotube», J. Phys. Chem. C 114 (2010) pp. 6704−6711.
- Y.Ohno, S. Iwasaki, Y. Murakami, S. Kishimoto, S. Maruyama, T. Mizutani, «Excitonic transition energies in single-walled carbon nanotubes: Dependence on environmental dielectric constant», Phys. Stat. Sol. (b) 244 (2007) pp. 4002−4005.
- P.W.Barone, H. Yoon, R. Ortiz-Garci'a, J. Zhang, J. Ahn, J. Kim, M.S. Strano, «Modulation of Single-Walled Carbon Nanotube Photoluminescence by Hydrogel Swelling», ACSNano 2 (2009) pp. 3869−3877.
- J.Maultzsch, R. Pomraenke, S. Reich, E. Chang, D. Prezzi, A. Ruini, E. Molinari, M.S.Strano, C. Thomsen, C. Lienau, «Exciton binding energies in carbon nanotubes from two-photon photoluminescence», Phys. Rev. B 72 (2005) 241 402−241 406.
- Y.Miyauchi, S. Maruyama, «Identification of an excitonic phonon sideband by photoluminescence spectroscopy of single-walled carbon-13 nanotubes», Phys. Rev. B 74 (2006) pp. 35 415−35 422.
- O.N.Torrens, M. Zheng, J.M.Kikkawa, «Energy of K-Momentum Dark Excitons in Carbon Nanotubes by Optical Spectroscopy», Phys. Rev. Lett. 101 (2008) pp. 157 401−157 405.
- V.Perebeinos, J. Tersoff, P. Avouris, «Effect of Exciton-Phonon Coupling in the Calculated Optical Absorption of Carbon Nanotubes», Phys. Rev. Lett. 94 (2005) pp. 27 402 27 406.
- Y.Murakami, B. Lu, S. Kazaoui, N. Minami, T. Okubo, S. Maruyama, «Photoluminescence sidebands of carbon nanotube below the bright excitonic levels», Phys. Rev. B 79 (2009) pp. 195 407−195 412.
- O.Kiowski, K. Arnold, S. Lebedkin, F. Hennrich, M.M.Kappes, «Direct Observation of Deep Excitonic States in the Photoluminescence Spectra of SingleWalled Carbon Nanotubes», Phys. Rev. Lett. 99 (2007) pp. 237 402−237 406.
- R.Saito, A. Jorio, A.G.S.Filho, G. Dresselhaus, M.S.Dresselhaus, M.A.Pimenta, «Probing Phonon Dispersion Relations of Graphite by Double Resonance Raman Scattering», Phys. Rev. Lett. 88 (2001) pp. 27 401−27 405.
- M.S.Dresselhaus, G. Dresselhaus, P. Avouris «Carbon Nanotubes: Synthesis, Structure, Properties and Applications», Springer, Berlin, 2002, p. 447.
- V.C.Moore, M.S.Strano, E.H.Haroz, R.H.Hauge, R.E.Smalley, «Individually Suspended Single-Walled Carbon Nanotubes in Various Surfactants», Nano letters 3 (2003) pp. 1379−1382.
- W.Wenseleers, I.I.Vlasov, E. Goovaerts E.D.Obraztsova, A.S.Lobach, A. Bouwen, «Efficient Isolation and Solubilization of Pristine Single-Walled Nanotubes in Bile Salt Micelles», Adv. Funct. Mater., 14 (2004) pp. 1105−1112.
- T.Liu, S. Luo, Z. Xiao, C. Zhang, B. Wang, «Preparative Ultracentrifuge Method for Characterization of Carbon Nanotube Dispersions», J. Phys. Chem. C 112 (2008) pp. 19 193−19 202.
- D.Nishide, Y. Miyata, K. Yanagi, T. Tanaka, H. Kataura, «Effective Separation of Carbon Nanotubes and Metal Particles from Pristine Raw Soot by Ultracentrifugation», Jap. J. Appl. Phys. 48 (2009) pp. 15 004−15 008.
- Y.Kim, N. Minami and S. Kazaoui, «Highly polarized absorption and photoluminescence of stretch-aligned singl-wall nanotubes dispersed in gelatin films», Appl. Phys. Lett. 86 (2005) p. 073 103.
- N.Minami, Y. Kim, K. Miyashita, S. Kazaoui and B. Nalini, «Cellulose derivatives as excellent dispersant for single-wall carbon nanotubes as demonstrated by absorption and photoluminescence spectroscopy», Applied Phys. Lett. 88 (2006) p. 93 123.
- Q.Cao, J.A.Rogers, «Ultrathin Films of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronics and Sensors: A Review of Fundamental and Applied Aspects», Adv.Mater. 21 (2009) pp.29−53.
- Y.-C.Chen, N.R.Raravikar, L.S.Schadler, P.M.Ajayan, Y.-P.Zhao, T.-M.Lu, G. i
- C.Wang, X.-C.Zhang, «Ultrafast optical switching properties of single-wall carbon nanotube polymer composites at 1.55 mkm», Appl Phys Lett. 81 (2002) pp. 975 977.
- S.Y.Set, H. Yaguchi, Y. Tanaka, M. Jablonski, «Laser Mode Locking Using a Saturable Absorber Incorporating Carbon Nanotubes», J. Light. Tech 22 (2004), pp. 51- 56.
- A.G.Rozhin, Y. Sakakibara, M. Tokumoto, H. Kataura, and Y. Achiba, «Near-infrared nonlinear optical properties of single-wall carbon nanotubes embedded in polymer film», Thin Solid Films 464−465 (2004) pp. 368−372.
- T.R.Schibli, K. Minoshima, H. Kataura, E. Itoga, N. Minami, S. Kazaoui, K. Miyashita, M. Tokumoto, and Y. Sakakibara, «Ultrashort pulse-generation by saturable absorber mirrors based on polymer-embedded carbon nanotubes», Opt Express 13 (2005) pp. 8025−8031.
- Y.Kim, N. Minami, S. Kazaoui, «Highly polarized absorption and photoluminescence of stretch-aligned single-wall carbon nanotubes dispersed in gelatin films», Appl. Phys. Lett. 86 (2005) pp. 73 103−73 106.
- Z.Wu, Z. Chen, X. Du, J.M. Logan, J. Sippel, M. Nikolou, K. Kamaras, J.R.Reynolds, D.B.Tanner, A.F.Hebard, A.G.Rinzler, «Transparent, Conductive Carbon Nanotube Films», Science 305 (2004) pp. 1273−1276.
- C.Wei Lee, X. Han, F. Chen, J. Wei, Y. Chen, M.B.Chan-Park, L. Li, «Solution-Processable Carbon Nanotubes for Semiconducting Thin-Film Transistor Devices», Adv. Mater. 22 (2010) pp. 1278−1282.
- A.Vijayaraghavan, F. Hennrich, N. Sturzl, M. Engel, M. Ganzhorn, M. Oron-Carl, C.W. Marquardt, S. Dehm, S. Lebedkin, M.M.Kappes, R. Krupke, «Toward Single-Chirality Carbon Nanotube Device Arrays», ACSNano 4 (2010) pp. 2748−2754.
- J.Kong, N.R.Franklin, C. W Zhou, M.G.Chapline, S. Peng, K.J.Cho, H.J.Dai, «Nanotube Molecular Wires as Chemical Sensors», Science 287 (2000) pp. 622 625.
- K. Besteman, J. O. Lee, F. G. M. Wiertz, H. A. Heering, C. Dekker, «Enzyme-Coated Carbon Nanotubes as Single-Molecule Biosensors» Nano Lett. 3 (2003) pp. 727−730.
- M.E.Roberts, M.C.LeMieux, Z. Bao, «Sorted and Aligned Single-Walled Carbon Nanotube Networks for Transistor-Based Aqueous Chemical Sensors», ACSNano 3 (2009) pp. 3287−3293.
- R.C.Tenent, T.M.Barnes, J.D.Bergeson, A.J.Ferguson, B. To, L.M.Gedvilas, M.J.Heben, J.L.Blackburn, «Ultrasmooth, Large-Area, High-Uniformity,
- Conductive Transparent Single-Walled-Carbon-Nanotube Films for Photovoltaics Produced by Ultrasonic Spraying», Adv. Mater. 21 (2009) pp. 3210−3216.
- R.K.Jackson, A. Munro, K. Nebesny, N. Armstrong, S. Graham, «Evaluation of Transparent Carbon Nanotube Networks of Homogeneous Electronic Type», ACSNano 4 (2010) pp. 1377−1384.
- A.Hirsch, «Functionalization of single-walled carbon nanotubes. «Angew. Chem. Int. Ed. 41 (2002) pp. 1853−1859.
- S.Campidelli, M. Meneghetti, M. Prato, «Separation of metallic and semiconducting singlewalled carbon nanotubes via covalent functionalization», Small 3 (2007) pp. 1672−1676.
- M.S.Strano, C.A.Dyke, M.L.Usrey, P.W.Barone, M.J.Allen, H. Shan, C. Kittrell, R.H.Hauge, J, M. Tour, R'.E.Smalley, «Electronic structure control of single-walled carbon nanotube functionalization», Science 301 (2003) pp. 1519−1522.
- W.J.Kim, M.L.Usrey, M.S.Strano, «Selective functionalization and free solution electrophoresis of single-walled carbon nanotubes: Separate enrichment of metallic and semiconducting SWNT», Chem. Mater. 19 (2007) pp. 1571−1576.
- T.J.McDonald, C. Engtrakul, M. Jones, G. Rumbles, M. J Heben, «Kinetics of PL quenching during single-walled carbon nanotube rebundling and diameter-dependent surfactant interactions», J. Phys. Chem. B 110 (2006) pp. 25 339−25 346.
- A.Nish, J. Hwang, J. Doig, R.J.Nicholas, «Highly Selective Dispersion of SingleWalled Carbon Nanotubes Using Aromatic Polymers», Nature Nanotech. 2 (2007) pp. 640−646.
- F.Hennrich, S. Lebedkin, M.M.Kappes, «Improving Separation Techniques for Single-Walled Carbon Nanotubes: Towards Monodisperse Samples», Phys. Stat. Sol. B 245 (2008) pp. 1951−1953.
- R.Marquis, C. Greco, I. Sadokierska, S. Lebedkin, M.M.Kappes, T. Michel, L. Alvarez, J. Sauvajol, S. Meunier, C. Mioskowski, «Supramolecular Discrimination of Carbon Nanotubes According to Their Helicity», Nano Lett. 8 (2008) pp. 18 301 835.
- C.Fantini, AJorio, A.P.Santos, V.S.T.Peressinotto, M.A.Pimenta, «Characterization of DNAwrapped carbon nanotubes by resonance Raman and optical absorption spectroscopies», Chem. Phys. Lett. 439 (2007) pp. 138−142.
- D.A.Heller, R.M.Mayrhofer, S. Baik, Y.V.Grinkova, M.L.Usrey, M.S.Strano, «Concomitant length and diameter separation of single-walled carbon nanotubes», J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) pp. 14 567−14 573.
- R.Krupke, F. Hennrich,, H. Lohneysen, M.M.Kappes, «Separation of metallic from semiconducting single-walled carbon nanotubes» Science 301 (2003) pp.344.347.
- X.Tu, S. Manohar, A. Jagota, M. Zheng, «DNA sequence motifs for structure-specific recognition and separation of carbon nanotubes», Nature 460 (2009) pp.250.253.
- T.Tanaka, Y. Urabe, D. Nishide, H. Kataura, «Continuous Separation of Metallic and Semiconducting Carbon Nanotubes Using Agarose Gel», Appl. Phys. Exp. 2 (2009) pp. 125 002−125 005.
- H.Liu, Y. Feng, T. Tanaka, Y. Urabe, H. Kataura, «Diameter-Selective Metal/Semiconductor Separation of Single-wall Carbon Nanotubes by
- Agarose Gel», J. Phys. Chem. C 114 (2010) pp. 9270−9276.
- M.S.Arnold, A.A.Green, J.F.Hulvat, S.I.Stupp and M. Hersam, «Sorting carbon nanotubes by electronic structure using density differentiation», Nature Nanotech. 1 (2006) p.60−65.
- A.A.Green, M.C.Hersam,"Processing and properties of highly enriched doublewall carbon nanotubes,» Nature Nanotech. 4 (2009) pp. 64−70.
- N.R.Tummala, A. Striolo, «SDS Surfactants on Carbon Nanotubes: Aggregate Morphology», ACSNano 3 (2009) pp. 595−602.
- N.Nair, W.-J.Kim, R.D.Braatz, M.S.Strano, «Dynamics of surfactant-suspended single-walled carbon nanotubes in a centrifugal field», Langmuir 24 (2008) pp. 1790−1795.
- M.S.Arnold, J. Suntivich, S.I.Stupp, M.C.Hersam, «Hydrodynamic Characterization of Surfactant Encapsulated Carbon Nanotubes Using an Analytical Ultracentrifuge», ACSNano 2 (2008) pp. 2291−2300.
- A.A.Green, M.C.Hersam, «Colored Semitransparent Conductive Coatings Consisting of Monodisperse Metallic Single-Walled Carbon Nanotubes», Nano Lett. 8 (2008) pp. 1417−1422.
- E.J.F. Carvalho, M.C. dos Santos, «Role of Surfactants in Carbon Nanotubes Density Gradient Separation», ACSNano 4 (2010) pp. 765−770.
- P.Zhao, E. Einarsson, R. Xiang, Y. Murakami, S. Maruyama, «Controllable expansion of single-walled carbon nanotube dispersions using density gradient ultracentrifugation», J. Phys. Chem. Π‘ 114 (2010) pp. 4831−4834.
- G.P.Agrawal, «Nonlinear Fiber Optics», Academic Press San Diego (2001) p. 521.
- R.K.Willardson, E.R.Weber, E. Garmire, A. Kost, «Nonlinear Optics in Semiconductors 1», Academic Press San Diego (1999) p. 432.
- U.Keller, «Recent developments in compact ultrafast lasers», Nature 424 (2003) pp. 831−838.
- Π.ΠΠ²Π΅Π»ΡΠΎ, «ΠΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΡ Π»Π°Π·Π΅ΡΠΎΠ²», ΠΠ·Π΄. ΠΠΈΡ, ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (1984) 395 ΡΡΡ.
- R.W.Boyd, «Nonlinear Optics», Academic Press San Diego (2003) p. 593.
- Π.Π .Π¨Π΅Π½, «ΠΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΡ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡΠΈΠΊΠΈ», ΠΠ·Π΄. ΠΠ°ΡΠΊΠ°, ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (1989) 560 ΡΡΡ.
- H.W.Mocker, R.J.Collins, «Mode competition and self-locking effects in a Q-switched ruby laser», Appl. Phys. Lett. 7 (1965) pp. 270−273.
- G.Steinmeyer, D.H.Sutter, L. Gallmann, N. Matuschek, U. Keller, «Frontiers in Ultrashort Pulse Generation: Pushing the Limits in Linear and Nonlinear Optics», Science 286 (1999) pp. 1507−1512.
- L.E.Adams, E.S.Kintzer, M. Ramaswamy, J.G.Fujimoto, U. Keller, M.T.Asom, «Mode locking of a broad-area semiconductor laser with a multiple-quantum-well saturable absorber», Opt. Lett. 18 (1993) pp. 1940−1942.
- E.Garmire, «Resonant optical nonlinearities in semiconductors», IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 6 (2000) pp. 1094−1110.
- O.Okhotnikov, A. Grudinin, M. Pessa, «Ultra-fast fibre laser systems based on SESAM technology: new horizons and applications» New J. Phys. 6 (2004) pp. 177- 199.
- T.Y.Fan, G. Huber, R.L.Byer, P. Mitzscherlich, «Spectroscopy and diode laser-pumped operation of Tm, Ho: YAG», IEEE J. Quantum Electron. 24 (1988) pp. 924−933.
- N.N.Il'ichev, E.D.Obraztsova, P.P.Pashinin, V.I.Konov, S.V.Garnov, «Self-mode locking in a i^LiF laser by means of a passive switch based on single-wall carbon nanotubes», Quantum Electron. 34 (9) (2004) pp. 785−786.
- K.Kieu, M. Mansuripur, «Femtosecond laser pulse generation with a fiber taper embedded in carbon nanotube/polymer composite», Opt. Lett. 32 (2007) pp. 2242 -2244.
- F.Wang, A.G.Rozhin, V. Scardaci, Z. Sun, F. Hennrich, I.H.White, W.I.Milne, A.C.Ferrari, «Wideband-tuneable, nanotube mode-locked, fiber laser», Nat. Nanotech. 3 (2008) pp. 738−742.
- M.A.Solodyankin, E.D.Obraztsova, A.S.Lobach, A.I. Chernov, A.V.Tausenev, V.I. Konov, E.M.Dianov, «Mode-locked 1.93 pm thulium fiber laser with a carbon nanotube absorber», Optics Letters 33 (2008) pp. 1336−1338.
- T.Hasan, Z. Sun, F. Wang, F. Bonaccorso, P. Tan, A.G. Rozhin, A.C. Ferrari, «Nanotube-Polymer Composites for Ultrafast Photonics», Adv.Mat. 21 (2009) pp. 3874−3899.
- U.Keller, «Ultrafast solid-state lasers», Π² ΠΊΠ½ΠΈΠ³Π΅ «Progress in Optics», 46 (2004) pp. 1−115.
- A.Gambetta, G. Galzerano, A.G.Rozhin, A.C.Ferrari, R. Ramponi, P. Laporta, M. Marangoni, «Sub-100 fs pump-probe spectroscopy of Single Wall Carbon Nanotubes with a 100 MHz Er-fiber laser system», Opt. Express 16 (2008) pp. 11 727−11 734.
- O.J.Korovyanko, C.X.Sheng, Z.V.Vardeny, A.B.Dalton, R.H.Baughman, «Ultrafast Spectroscopy of Excitons in Single-Walled Carbon Nanotubes», Phys. Rev. Lett. 92 (2004) pp. 17 403−17 407.
- E.A.Obraztsova, Larry Lu 'er, E.D.Obraztsova, A.I.Chernov, D. Brida,
- D.Polli, G. Lanzani, «Effect of environment on ultrafast photoexcitation kinetics in single-wall carbon nanotubes», Phys. Stat. Sol. (b) doi: 10.1002/pssb.201 000 238.
- K.K.Chow, S. Yamashita, Y.W.Song, «A widely tunable wavelength converter based on nonlinear polarization rotation in a carbon-nanotube-deposited D-shaped fiber», Opt. Express 17 (2009) pp. 7664−7669.
- T.Ford, J. Graham, D. Rickwood, «Iodixanol-a nonionic isomotic centrifugation medium for the formation of self-generated gradients», Anal. Biochem 220 (1994) pp. 360−366.
- A.I.Chernov, E.D.Obraztsova, A.S.Lobach, «Optical properties of polymer films with embedded single-wall nanotubes», Phys. Stat. Sol. (b) 244 (11) (2007) pp. 4231−4235.
- A.I.Chernov, E.D.Obraztsova, «Photoluminescence of single-wall carbon nanotube films», Phys. Stat. Sol. (b) (2010) 247, 11−12, (2010) pp. 2805−2809.
- A.I.Chernov, E.D.Obraztsova, «Metallic single-wall carbon nanotubes separated by density gradient ultracentrifugation», Phys. Stat. Sol. (b) 246 (11) (2009) pp. 2477−2481.
- A.I.Chernov, E.D.Obraztsova, «Density Gradient Ultracentrifugation of Arc Produced Single-Wall Carbon Nanotubes», J. Nanoelectron. Optoelectron. 4 (2009) pp. 224−226.
- I.A.Nikitskiy, A.I.Chernov, E.D.Obraztsova, «Sorting Carbon Nanotubes by Density Gradient Ultracentrifugation», J. Nanoelectron. Optoelectron. (2010), nen.
- E.Gaufres, N. Izard, X. Le Roux, D. Marris-Morini, S. Kazaoui, E. Cassan, L. Vivien, «Optical gain in carbon nanotubes», Appl. Phys. Lett. 96 (2010) pp. 231 105 -231 108.
- E.Gaufres, N. Izard, X. Le Roux, S. Kazaoui, D. Marris-Morini, E. Cassan, L. Vivien, «Optical microcavity with semiconducting singlewall carbon nanotubes», Opt. Express 18 (6) (2010) pp. 5740 5745.
- P.A.Obraztsov, S.V.Garnov, E.D.Obraztsova, A.A.Sirotkin, D.A.Lyashenko, Yu.P.Svirko, «Passive Mode-Locking of Diode-Pumped YAG: Nd
- Solid State Laser Operated at X = 1.32 ?urn Using Carbon Nanotubes as Saturable Absorber», J. Nanoelectron. Optoelectron. 4 (2009) pp. 227−231.
- J.C.Travers, J. Morgenweg, E.D.Obraztsova, A.I.Chernov, E.J.R.Kelleher, S.V.Popov, «Using the E22 transition of carbon nanotubes for fiber laser mode-locking», Laser Physics Letters, 1 (1−6) (2010) DOT 10.1002/lapl.20 100 001.
- C.Ouyang, P. Shum, H. Wang, J.H.Wong, K. Wu, S. Fu, R. Li, E.J.R.Kelleher, A.I.Chernov, and E.D.Obraztsova, «Observation of timing jitter reduction induced by spectral filtering in a fiber laser mode locked absorber», Optics Letters 35 (2010) 2320−2322.