/Андрей чабанов: Строителя вернули домой – Коммерсантъ Ростов-на-Дону

Андрей чабанов: Строителя вернули домой – Коммерсантъ Ростов-на-Дону

Содержание

Учредителя СК «Вант» обвинили в участии в преступном сообществе :: Ростов-на-Дону :: РБК

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Валерия Чабанова, учредителя строительного концерна «Вант» обвинили в участии в преступном сообществе, причастности к убийству и умышленном причинении вреда здоровью — информация об этом опубликована в картотеке Пресненского районного суда Москвы.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Юг» со ссылкой на адвоката Максима Хырхырьяна, Чабанова обвинили в заказе четырех эпизодов нападения должников в Сочи, которое исполняли другие участники преступного сообщества «Пушкинское».

Напомним, ОПС «Пушкинское» занималось разбоем и убийствами на территории Ростовской области, Краснодарского края и Пушкино в 90-х годах. По версии следствия, одним из его организаторов был бывший депутат Гордумы Ростова, сын Валерия Чабанова Андрей Чабанов — осенью 2019 года, после объявления в международный розыск, его задержали на территории Украины. Суд заочно арестовал Чабанова на два месяца, однако экстрадиция не состоялась до сих пор.

По данным «Коммерсанта-Юг», следователи считают, что организаторы преступного сообщества (помимо Андрея Чабанова, еще Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов) легализовали средства через компании, в которых они по фальшивым документам числились соучредителями. В том числе через «Вант», торговые центры, охранные фирмы и АЗС. В частности, Андрей Чабанов числился в компании отца на должности директора по региональному развитию и социальному взаимодействию.

По словам адвоката Хырхырьяна, Валерий Чабанов полностью отрицает свою вину.

Суд повторно арестовал сына владельца СК «Вант» Чабанова :: Ростов-на-Дону :: РБК

В Пресненском суде Москвы принято решение о заочном аресте бывшего депутата Гордумы Ростова Андрея Чабанова. Решение было принято 12 ноября 2019 года.
Чабанова подозревают в создании организованной преступной группы. Ранее он был объявлен в международный розыск. Осенью 2019 года его задержали на территории Украины.

Его арест вступает в силу с момента задержания или экстрадиции с территории сопредельного государства. Срок ареста составляет два месяца.

По версии следствия, Андрей Чабанов входил в состав преступной группы авторитета Дмитрия Леснякова. Сообщество занималось разбоем и убийствами на территории Ростовской области в 90-х годах. В 2012 году Лесняков был осужден приговором Мосгорсуда на 25 лет колонии строгого режима. Всего обвинение было предъявлено более, чем 20 гражданам.

Андрей Чабанов являлся депутатом Гордумы Ростова от партии ЛДПР с 2005 по 2010 годы, где представлял интересы Первомайского района донской столицы. После этого, по данным правоохранительных органов, он мог скрываться в Таиланде, однако находился на территории Украины, где жил под другой фамилией — Зима. Впервые он был объявлен в международный розыск в 2013 году.

Кроме того, Андрей Чабанов является сыном владельца строительного концерна «Вант» Валерия Чабанова. В настоящее время последний отбывает срок в колонии-поселении, к которому был приговорен в 2017 году. Его признали виновным по статье «Мошенничество». Сам Андрей Чабанов трудился в компании отца на должности директора по региональному развитию и социальному взаимодействию.

В Украине задержали бывшего депутата гордумы Ростова, сына владельца СК «ВАНТ»

Андрей Чабанов в суде

В Харькове 22 октября был задержан Андрей Зима, который много лет числился в международном розыске, сообщает украинский новостной портал «Надзвичайні новини». Вскоре выяснилось, что под этим именем скрывался Андрей Чабанов — бывший депутат гордумы Ростова, сын владельца СК «ВАНТ» Валерия Чабанова, который в 2016 году был приговорён к 4 годам тюрьмы за хищение денег дольщиков.

Чабанова задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Ещё в 2013 году Главное следственное управление СКР по Москве заочно предъявило ему обвинения по статьям «Убийство» и «Бандитизм». Он был объявлен в федеральный, а потом и международный розыск по линии Интерпола, а Пресненский суд Москвы заочно избрал бывшему депутату меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Чабанов являлся участником преступной группировки преступного авторитета Дмитрия Леснякова, на счету которой около 20 убийств. Андрей Чабанов и Дмитрий Лесняков по кличке Лес родились в 1977 году и дружили с детства. Этому не мешало то, что большую часть жизни Лес находился в бегах. Когда ему было 19 лет, он в Ростове зверски избил бейсбольной битой коммерсанта, отказавшегося платить мзду. В 1996 году Лесняков был объявлен в розыск и жил на нелегальном положении вплоть до своего задержания в 2009 году. Он использовал паспорт на имя Руслана Валентинова. Несмотря на это, Лес сделал весьма успешную карьеру в криминальном мире.

Дмитрий Лесняков и Андрей Чабанов, коллаж en.crimerussia.com

По данным оперативников, уже в 1997 году он сколотил банду, которая занималась в Ростовской области разбоями, похищениями коммерсантов, вымогательством. Члены этой банды сошлись с рядом «воров в законе», действовавших на юге России, и вскоре они стали заниматься выполнением заказных убийств, в том числе в столице.

Однако Лес занимался и вполне легальным бизнесом: Руслан Валентинов числился учредителем Пушкинского колхозного рынка и совладельцем сочинского ООО «Фристайл». Другим учредителем этой фирмы был Андрей Чабанов, занимавшийся в ЮФО строительным бизнесом. Прежде всего — в Ростове и Сочи. Как полагают оперативники, Лесняков-Валентинов являлся негласным совладельцем этого бизнеса и его криминальной «крышей». В своё время в Ростове были убиты несколько авторитетов и бизнесменов, конфликтовавших с Чабановым. В частности, были собраны доказательства, что в 2008 году в Сочи члены группировки Леса по просьбе Чабанова забили насмерть металлическими прутьями бизнесмена, с которым «Фристайл» не мог поделить участок земли.

До 2010 года Андрей Чабанов являлся депутатом ростовской гордумы.

В 2013 году следствие полагало, что бизнесмен скрылся в Тайланде. Как выяснилось, всё это время он жил в Харькове в качестве примерного семьянина — сейчас у него жена и аж четверо детей. «Вычислили» же его по отпечаткам пальцев.

На первом заседании харьковского суда по своему делу Чабанов заявил, что у него есть паспорт гражданина Украины, что преступлений никаких он не совершал и не понимает, за что его «судить и за что выдавать {России}»

Наличие трёх паспортов,пишет «Надзвичайні новини», Чабанов не скрывает. Две фамилии настоящие (Зима — фамилия жены), а третья — нет.

«Чабанов и Зима — это мои настоящие фамилии. А Вельминський просто поддельная. Когда РФ объявила меня в розыск, я не мог жить по своим документам. Мне сделали вот такие документы. Они поддельные. Новые документы человек дал, но это давно было, я уже и не помню», — объяснил он.

Супруга Чабанова пояснила журналистам, что документы на гражданство её муж оформлял в Луганске.

«Мы живем обычной семьей, у нас дети. Муж занимается строительством. Я знала, что есть какие-то моменты, но никогда не вникала в ситуацию», — пояснила она СМИ.

Сейчас Чабанов, начиная с 24 октября, взят под стражу на 40 дней. Велика вероятность его экстрадиции в Россию.

На правах рекламы:

Адвокатское объединение «Братья Федоровы» оказывает полный спектр юридических услуг. Ознакомится с ценами и заказать бесплатную консультацию можно по ссылке https://fedorov-brothers.com.ua/services/avtoadvokat-286-1/

Автор: Сергей Деркачёв

Экс-депутат думы Ростова задержан в Харькове по обвинению в причастности к 20 убийствам

В Харькове задержан сын основателя СК «Вант», экс-депутат думы Ростова Андрей Чабанов (Зима). Он четыре года числился в международном розыске за бандитизм и причастность к более чем 20 заказным убийствам, совершенным в России. Задержали его сотрудники СБУ.

Репортаж из зала суда, где обсуждали судьбу задержанного, опубликовал портал «Надзвичайні новини». По информации журналистов и тем данным, которые прозвучали в суде, Андрей Чабанов несколько лет назад уехал из РФ в Луганскую область. На Украине он первое время жил по документам на фамилию Вельминский — фактически о том, что этот паспорт был получен незаконным путем, сам ростовчанин признался в суде.

Но затем любовь помогла ему легализоваться: Андрей взял фамилию своей жены, Зима, семья воспитывает четырех детей. В Луганске Чабанов-младший официально получил новые документы.

«Мы живем обычной семьей, у нас дети. Муж занимается строительством, — рассказала журналистам Анна Зима. — Я знала, что есть какие-то моменты, но никогда не вникала».

Как прозвучало в суде, Чабанов объявлен в международный розыск Россией. И преступления, за которые его разыскивают, связаны со строительным концерном «Вант». В фирме отца Андрей занимал должность директора по региональному развитию, а заодно, подозревают силовики, занимался бандитизмом и организацией расправ над конкурентами — порядка 20 убийств. Задержали его сотрудники СБУ благодаря отпечаткам пальцев.

В суде прокурор ходатайствовал о том, чтобы экстрадировать Андрея Чабанова (Зиму) в Россию. Сам Чабанов категорически выступил против.

«Я гражданин Украины, преступлений не совершал. За что меня судить», — сказал он.

Пока суд взял Чабанова под арест на 40 суток. Они станут решающими: если за это время РФ не подаст документы на выдачу ростовчанина, его отпустят.

Отец задержанного, Валерий Чабанов, также пытался скрыться за границей, в Таиланде. В настоящее время он отбывает 4-летний срок за аферы с деньгами дольщиков СК «Вант», которое оставило на улице тысячи ростовчан.

Депутаты предыдущих созывов

Рябоконов Геннадий ВикторовичВорошиловский избирательный округ № 1 (2015 — 2018 гг.)
Колесникова Валентина НиколаевнаВорошиловский избирательный округ № 1 (2018 — 2019 гг.)
Ковалев Сергей АлександровичВорошиловский избирательный округ № 2 (2015 — 2018 гг.)
Чигвинцев Виктор ВикторовичВорошиловский избирательный округ № 2 ( 2018 — 2020 гг.)
Гнутов Михаил АлексеевичВорошиловский избирательный округ № 3 (2015 — 2018 гг.)
Горунович Виталий ЮрьевичВорошиловский избирательный округ № 3 (2018 — 2020 гг.)
Климов Игорь ВячеславовичВорошиловский избирательный округ № 4
Амураль Игорь БорисовичВорошиловский избирательный округ № 5
Токаренко Сергей ИвановичВорошиловский избирательный округ № 6
Артемьев Арменак ТадосовичЖелезнодорожный избирательный округ № 7
Соловьев Олег ВячеславовичЖелезнодорожный избирательный округ № 8
Иванов Евгений ЕвгеньевичЖелезнодорожный избирательный округ № 9
Лященко Алексей ВасильевичКировский избирательный округ № 10
Бережной Павел ВладимировичКировский избирательный округ № 11 (2015 — 2018 гг.)
Паремузов Никита АртемовичКировский избирательный округ № 11 (2018 — 2020 гг.)
Неярохина Зинаида ВасильевнаЛенинский избирательный округ № 12
Долгий Александр ИгоревичЛенинский избирательный округ №13
Хбликян Ашот КеворковичОктябрьский избирательный округ № 14 (2015 — 2018 гг.)
Зубарева Лариса АлександровнаОктябрьский избирательный округ № 14 (2018 — 2020 гг.)
Колесников Максим ВладимировичОктябрьский избирательный округ № 15
Григорян Артур МанвеловичОктябрьский избирательный округ № 16 (2015 — 2016 гг.)
Камышный Вячеслав НиколаевичОктябрьский избирательный округ № 16 (2016 — 2020 гг.)
Фетисов Александр СергеевичОктябрьский избирательный округ № 17
Бережной Игорь ВладимировичПервомайский избирательный округ № 18 (2015 — 2018 гг.)
Крупнов Павел ВладимировичПервомайский избирательный округ № 18 (2018 — 2020 гг.)
Бондарь Дмитрий ВладимировичПервомайский избирательный округ № 19
Ревенко Антон НиколаевичПервомайский избирательный округ № 20
Олейников Дмитрий АлександровичПервомайский избирательный округ № 21
Древаль Евгений АндреевичПервомайский избирательный округ № 22
Степанов Алико ИвановичПролетарский избирательный округ № 23
Котляров Анатолий АлександровичПролетарский избирательный округ № 24
Левченко Валерий НиколаевичПролетарский избирательный округ № 25
Мажара Виталий ВячеславовичСоветский избирательный округ № 26 (2015 — 2017 гг.)
Смирнов Сергей АндреевичСоветский избирательный округ № 26 (2017 — 2020 гг.)
Георгиева Татьяна ПетровнаСоветский избирательный округ № 27
Соболев Евгений АлександровичСоветский избирательный округ № 28
Шереметьев Сергей ДмитриевичСоветский избирательный округ № 29
Заревский Сергей АлександровичСоветский избирательный округ № 30
Исакова Юлия ИгоревнаЕдиный избирательный округ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пономарев Александр ВладимировичЕдиный избирательный округ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мелихова Елена МихайловнаЕдиный избирательный округ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( 2015 — 2018 гг.)
Хлиев Сергей ВартевановичЕдиный избирательный округ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (2018 — 2020 гг.)
Баев Андрей АндреевичЕдиный избирательный округ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Затонский Станислав АлександровичЕдиный избирательный округ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Назыков Владимир ГургеновичЕдиный избирательный округ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сухариев Сергей КарповичЕдиный избирательный округ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Нестеренко Игорь НиколаевичЕдиный избирательный округ «КПРФ»
Лазарев Виталий ЮрьевичЕдиный избирательный округ «Справедливая Россия»
Новиков Иван АлександровичЕдиный избирательный округ «ЛДПР»

Чабанов Андрей Иванович | Донецкий национальный университет

Должность: 

старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

Перечень преподаваемых дисциплин: 

физическая культура; прикладная физическая культура


Уровень образования: 

высшее, специалитет. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 1994 г.


Наименование направления подготовки или специальности: 

специальность «Физическая культура»


Квалификация: 

преподаватель физической культуры


Ученая степень: 


Ученое звание: 


Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке: 

Сертификат о прохождении обучения и проверки знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности в рамках повышения квалификации в количестве 16 часов. Приказ ректора ГОУ ВПО «ДОННУ» № 52/05 от 12.03.2019 г. с 14.03.2019 по 25.03.2019 г.


Общий стаж работы, лет: 


Стаж работы по специальности, лет: 

Научные интересы: 

  1. Чабанов А. І. Дослідження динаміки розвитку сили, оптимізація засобів її розвитку на заняттях з фізичного виховання / А. І. Чабанов, Т. М. Черкасова // Науково-методичний журнал «Теорія і практика фізичного виховання». – Донецьк : ДонНУ, 2013. – № 2/2013. – С. 247-252.
  2. Чабанов А. І. Історичний нарис розвитку волейболу та його сучасний стан / А. І. Чабанов // Науково-методичний журнал «Теорія і практика фізичного виховання». – Донецк : ДонНУ, 2014. – № 2/2014. – С. 270–275.
  3. Чабанов А. И. Методика развития силовых качеств с применением упражнений с сопротивлением / Ж. И. Поляк, А. И. Чабанов // Сборник научно-методических работ «Здоровье и образование: проблемы и перспективы». – Донецк : ДонНУ, 2016. – С. 104-114.
  4. Чабанов А. И. Физкультура как средство воспитания подростков и проблемы при наборе в спортивные секции / В. И. Амолин, А. И. Чабанов // Сборник научно-методических работ «Здоровье и образование: проблемы и перспективы». – Донецк : ДонНУ, 2017. –  С. 119-125.
  5. Чабанов А. И.  Самостоятельное совершенствование технических и тактических приёмов в баскетболе при малом количестве занимающихся в условиях высшего учебного заведения / В. И. Амолин, А. И. Чабанов // Материалы Международной научной конференции «Донецкие чтения 2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности». – Донецк : ГОУ ВПО «ДонНУ», 2018. – Том 6. –  С. 269-271.

В банде киллеров нашелся экс-депутат от «Единой России»

СК РФ объявил в международный розыск бывшего депутата Ростовской городской думы Андрея Чабанова от «ЕДиной России». По версии следствия, он являлся участником преступной группировки «авторитета» Дмитрия Леснякова, на счету которой около 20 убийств. Гангстер и парламентарий даже создали вместе фирму. По оперативным данным, Чабанов скрывается в Таиланде.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, ГСУ СК РФ по Москве заочно предъявило Андрея Чабанову обвинения по статьям УК РФ 105 (убийство) и 209 (бандитизм). Он был объявлен в федеральный, а потом и международный розыск по линии Интерпола. Пресненский суд Москвы избрал бывшему депутату меру пресечения в виде заключения под стражу. Его адвокаты настаивали, что доказательств виновности Чабанова не собрано, он «положительно характеризуется по месту жительства и работы», и не собирается препятствовать следствию. Однако служителей Фемиды такие доводы не впечатлили: они заочно арестовали экс-парламентария.

Андрей Чабанов и Дмитрий Лесняков по кличке Лес родились в 1977 году и дружили с детства. Этому не мешало то, что большую часть жизни Лес находился в бегах. Когда ему было 19 лет, он в Ростове-на-Дону зверски избил бейсбольной битой коммерсанта, отказавшегося платить «дань». В результате в 1996 году Лесняков был объявлен в розыск и жил на нелегальном положении вплоть до своего задержания в 2009 году. Он использовал паспорт на имя Руслана Валентинова. Несмотря на это, Лес сделал весьма успешную карьеру в криминальном мире. По данным оперативников, уже в 1997 году он сколотил банду, которая занималась в Ростовской области разбоями, похищениями коммерсантов, вымогательством. Члены этой банды сошлись с рядом «воров в законе», действовавших на юге России, и вскоре они стали заниматься  выполнением «заказных» убийств, в том числе в столице.

В 2001-2002 годах участники группировки устранили более десяти криминальных «авторитетов» в Пушкинском районе Подмосковья и сумели взять там под свой контроль значительное число коммерческих объектов, в том числе крупный рынок. По данным оперативников, в 2007-2008 годах Лес сошелся с «ворами в законе» Арменом Арутюняном и Гочей Антиповым, которые входили в клан «законника» Деда Хасана. В результате группировка стала исполнять убийства и в интересах отдельных представителей клана. На их счету, в частности, расстрел «криминально генерала» Алика Миналяна в Москве в 2008 году.

По версии следствия, на счету банды Леса также такие громкие преступления, как убийства директора Международного центра по ядерной безопасности при Минатоме РФ Сергея Бугаенко, Генриха Юзбашева — брата «водочного короля» Акопа Юзбашева, председателя правления столичного банка «Родник» Бориса Терпугова и т.д.

Примечательно, что Лес занимался и вполне легальным бизнесом. Руслан Валентинов числился учредителем Пушкинского колхозного рынка и совладельцем сочинского ООО «Фристайл». Другим учредителем этой фирмы был Андрей Чабанов, занимавшийся в ЮФО строительным бизнесом.  Прежде всего — в Ростове-на-Дону и Сочи. Как полагают оперативники, Лесняков-Валентинов являлся негласным совладельцем этого бизнеса и его криминальной «крышей». В свое время в Ростове-на-Дону убили ряд «авторитетов» и бизнесменов, конфликтовавших с Чабановым. Уже собраны доказательства, что в 2008 году в Сочи члены группировки Леса по просьбе Чабанова забили насмерть металлическими прутьями бизнесмена, с которым «Фристайл» не мог поделить участок земли.

Андрей Чабанов — личность в Ростове-на-Дону довольно известная. До 2010 года он являлся депутатом местной гордумы от «Единой России», и до сих пор информация о нем содержится на сайте регионального отделения партии. Однако в разговоре с корреспондентом «Росбалта» в «Единой России» не смогли пояснить, является ли Андрей Чабанов членом партии.

По данным оперативников, в самый разгар расследования в отношении банды Леса Чабанов в срочном порядке уехал из России. Предположительно он скрывается на территории Таиланда.

Напомним,  выйти на след группировки Леснякова удалось после того, как ее киллеры  в 2008 году расправились с бизнесменом Валерием Казаковым, который был тесно связан с руководством Мособлпрокуратуры. По версии правоохранительных органов,  Казаков потребовал, чтобы владельцы Пушкинского рынка ввели в учредители указанных им людей. А 1 августа 2008 года Валерий Казаков был демонстративно убит прямо на пороге Пушкинской прокуратуры. Преступники среди бела дня выпустили в него несколько пуль, а потом перерезали горло.

 Задержание значительной части участников банды, в том числе Леснякова,  сотрудники ГУУР МВД РФ провели еще летом 2009 года, однако некоторые злоумышленники сумели скрыться. Они были объявлены в розыск.

Юрий Вершов

 

Андрей Чабанов | Semantic Scholar

Одноканальный режим передачи через случайные среды

Распространение света через образцы со случайными неоднородностями можно описать с помощью собственных каналов передачи, которые соединяют входящие и исходящие внешние моды распространения. Хотя… Expand

Save

Alert

Cite

Research Feed

Металло-диэлектрические фотонные структуры с экстремальной направленностью: концепция широкоапертурного всенаправленного изолятора

Фотонные структуры с металлическими нанослоями могут демонстрировать экстремальную направленность.Здесь мы также показываем, что магнитофотонная структура, включающая металлические нанослои, может вести себя как широкая апертура… Развернуть

Сохранить

Предупреждение

Цитировать

Research Feed

Исследования оптических и кристаллических свойств ZnO, выращенного методом ALD

В этой статье, мы сообщаем о структурных и фотолюминесцентных свойствах тонких пленок ZnO, выращенных на монокристаллических подложках ZnO с помощью атомно-слоистого осаждения (ALD).

Сохранить

Alert

Cite

Research Feed

Резонансное пропускание асимметричной решетки оптических резонаторов

Резонансное пропускание асимметричной пары оптических резонаторов со случайным спектральным вырождением можно сильно подавить в широком диапазоне частот, в широком диапазоне частот, в широком диапазоне частот небольшая нелинейность или малая… Expand

Save

Alert

Cite

Research Feed

Влияние температуры осаждения тонких пленок ZnO на носимые ткани с автономным питанием с использованием ALD

Тонкие пленки оксида цинка становятся все более популярными из-за их широкого применения. диапазон свойств и возможность нанесения этих пленок на органические подложки для таких приложений, как биотемплинг, OLED,… Развернуть

Сохранить

Alert

Cite

Research Feed

Микроволновая структура с фазовым сдвигом, использующая осаждение атомного слоя (ALD) и сегнетоэлектрические пленки на гибкой подложке s

В этой работе характеристики фазового сдвига пленок с осаждением атомных слоев (ALD) и сегнетоэлектрических пленок были измерены на гибких подложках.Пленки ALD ZnO и PVDF / TrFe формировались по сигналу… Развернуть

Сохранить

Alert

Cite

Research Feed

Концепция широкоапертурной всенаправленной изоляции на основе металл-диэлектрических магнитофотонных структур

Мы показываем, что правильно спроектированная слоистая структура, включающая нанослои кобальта, может действовать как широкоапертурный изолятор, пропускающий свет в одном направлении. Напротив, происшествие отражается обратно в… Развернуть

Сохранить

Предупреждение

Cite

Research Feed

Сверхчувствительный перенос в асимметричной фотонно-слоистой среде

Локализованная мода в фотонно-слоистой среде может образовывать узловые точки (узловые плоскости) колеблющееся электрическое поле незначительно.Размещение тонкого металлического слоя в такой узловой точке приводит к… Развернуть

Сохранить

Предупреждение

Цитировать

Research Feed

Изолятор из многослойного листа в свободном пространстве

Мы представляем многослойный лист, действующий как лист в открытом пространстве- изолятор с неограниченной апертурой, сильным резонансным пропусканием в прямом направлении и возможностью широкополосного всенаправленного… Развернуть

Сохранить

Alert

Cite

Research Feed

Статистика интенсивности случайных сигналов в гауссовском шуме.

  • Чабанов А.
  • Математика, медицина
  • Физическое обозрение. E, Статистический, нелинейный и…

  • 24 июня 2009 г.

Статистика интенсивности случайных сигналов в присутствии гауссовского шума получается путем рассмотрения модели случайного сигнала плюс случайная сумма векторов. Показан аддитивный гауссов шум для… Развернуть

Сохранить

Предупреждение

Цитировать

Research Feed

AS56607 (Частный предприниматель Чабанов Андрей Александрович)

ЧАБАНОВ-А.С.
Номер AS 56607
организация ИП Чабанов Андрей Александрович
страна Украина
AS ранг 62304
конус клиента 1
asn
1 префикс
256
адрес
AS степень 1
по всему миру
0
транзит
1
провайдер
0
сверстник
0
заказчик

Электромагнитные колебания, корреляция и локализация во временной области

Аннотация

В этой статье мы пытаемся найти единую структуру, в которой статистику распространения волн в случайных средах можно понимать как увеличение силы рассеяния и поглощения.Во-первых, мы обсудим слабое рассеяние, диффузионный предел без поглощения. В этом пределе подавление передачи за счет слабой локализации, распределение полного пропускания и корреляционные функции интенсивности со смещением и вращением поляризации все описываются в терминах безразмерной проводимости, так что эти эффекты явно связаны. Когда вводится поглощение, безразмерная проводимость больше не может служить фундаментальным параметром масштабирования, но дисперсия полного пропускания все еще может отображать изменяющийся статистический характер распространения и локализации в зависимости от размера выборки.Изучая перенос в фиксированное время после импульсного возбуждения, влияние поглощения может быть устранено, в то время как усиливающееся влияние локализации может быть ясно различимо. Функциональная форма распределений вероятностей интенсивности и общего пропускания, а также пространственных и поляризационных корреляционных функций интенсивности во временной области такая же, как и в частотной области. Связь мезоскопических флуктуаций с локализацией можно увидеть в спектральной корреляционной функции поля, которая представляет собой преобразование Фурье среднего импульсного пропускания.Корреляционная функция спектрального поля может быть выражена как произведение корреляционной функции поля, нормированного на среднюю амплитуду в данной конфигурации, и квадратного корня из общего пропускания.

© (2005) АВТОРСКОЕ ПРАВО Общество инженеров по фотооптическому приборостроению (SPIE). Скачивание тезисов разрешено только для личного использования.

Оптика в наномасштабе с использованием поляритонных и плазмонных материалов (NSF NIRT) Андрей Чабанов 1, Федерико Капассо 2, Винотан Манохаран 2, Майкл.

Презентация на тему: «Оптика в наномасштабе с использованием поляритонных и плазмонных материалов (NSF NIRT 0709323) Андрей Чабанов 1, Федерико Капассо 2, Винотан Манохаран 2, Майкл» — стенограмма презентации:

ins [data-ad-slot = «4502451947»] {display: none! important;}} @media (max-width: 1000 пикселей) {# place_14> ins: not ([data-ad-slot = «4502451947»]) {display: none! important;}} @media (max-width: 1000 пикселей) {# place_14 {width: 250px;}} @media (max-width: 500 пикселей) {# place_14 {width: 120px;}} ]]>

1 Оптика в наномасштабе с использованием поляритонных и плазмонных материалов (NSF NIRT 0709323) Андрей Чабанов 1, Федерико Капассо 2, Винотан Манохаран 2, Майкл Спенсер 3, Геннадий Швец 4, Кристиан Зорман 5 1 Техасский университет — Сан-Антонио, 2 Гарвардский университет, 3 Корнельский университет, 4 Техасский университет в Остине, 5 Университет Кейс Вестерн Резерв Мотивация и цели: связь оптической энергии с наноразмерной дифракцией света предотвращает ограничение света в областях, меньших, чем половина длины волны лазера, что препятствует разработке будущих нанофотонных устройств и ограничивает будущие наноизображения Приложения.С другой стороны, поверхностные поляритоны могут иметь длину волны на порядки меньше, чем в вакууме. Таким образом, плазмонные / поляритонные компоненты могут позволить нам достичь беспрецедентной фокусировки оптической энергии, которая может удовлетворить потребности нанофотоники, нанопроизводства, NEMS, разработки наноразмерных источников тепла и наножидкости. Ключевые проблемы связи оптической энергии с наномасштабами решаются NIRT: (i) создание наноразмерных поляритонных строительных блоков из метаматериалов / метафлюидов с контролируемыми оптическими свойствами; (ii) достижение сильно субволнового, наноразмерного разрешения за счет создания суперлинзы на основе поляритонов в среднем инфракрасном диапазоне, интегрированной с рассеивающей NSOM; (iii) Демонстрация необычной оптической энергии, фокусирующейся на наномасштабе посредством возбуждения и направления поверхностных поляритонов.Плазмонные / поляритонные компоненты, нацеленные на NIRT, должны привести к созданию изображений in vivo наноразмерных биологических объектов и произвести революцию в безметочном обнаружении биологических и химических веществ. Метафлюиды на основе искусственных плазмонных молекул Жидкие метаматериалы или метафлюиды основаны на кластерах металлических наночастиц или искусственных плазмонных молекул (АРМ), которые демонстрируют сильные электрические и магнитные отклики. Коллоидные растворы плазмонных нанокластеров могут действовать как оптическая среда с очень большой, малой или даже отрицательной эффективной диэлектрической проницаемостью и значительной эффективной магнитной проницаемостью в видимой и ближней инфракрасной областях спектра.Свойства метафлюидов можно контролировать с помощью внешнего сигнала. Ядро из 130 нм SiO 2, золотая оболочка толщиной 25 нм Ядро из SiO 2 170 нм, золотая оболочка толщиной 25 нм Тример нанооболочки диаметром 180 нм Тример нанооболочки диаметром 220 нм  Ядра из кремнезема синтезированы и функционализированы с помощью силанового линкера  Золото наночастицы самоорганизуются на поверхность, и золотые оболочки с контролируемой толщиной оболочки создаются с помощью химического осаждения  Золотые нанооболочки собираются в тримеры с помощью кластеризации капиллярных сил или ДНК-опосредованной адгезии  Спектры поглощения одиночных нанооболочек измеряются в воздухе на стеклянная подложка Видение сквозь воду: визуализация in vivo малых биологических объектов Подповерхностная визуализация через наножидкостный канал микроструктуры SiC-суперлинзы SiC PDMS Наконечник NSOM SiC-пленка PDMS вода  Разрешение λ / 20 для двумерных объектов (отверстий)  Увеличенный диапазон частот для визуализации  амплитуды или фазы  Более высокое разрешение с фазовой визуализацией  Меньшая чувствительность к топографии  Продемонстрировано соединение мембран SiC с держателем PDMS  Система доставки жидкости em (микрофлюидные каналы соединяются с наножидкостным подповерхностным каналом) разработаны и протестированы  В настоящее время работает над надписью на небольших объектах (отверстия, металлические диски и т. д.)) на дне наножидкостного канала λ = 9,27 мкм λ = 10,85 мкм λ = 10,62 мкм λ = 11,03 мкм Амплитудное изображение Фазовое изображение СЭМ-изображение 500 нм средние отверстия непрерывные серебряные проволоки контроль  eff 80 нм 20 нм 320 нм 80 нм 50 нм 250 нм контроль «разрезанных» серебряных проволок  eff согласование импеданса  re =  re = -1 Материал абсорбера с отрицательным показателем преломления и идеального согласованного импеданса Эта структура субволновая (период ~ λ / 5) и работает в режиме ε = μ = -1  Пик поглощение варьируется от 100% до 75% для полного угла 90 градусов  Пик поглощения спектрально узкий (10%) и широко настраиваемый (1300 нм <λ <1600 нм)  Использование металлов с высокой температурой плавления (например.грамм. вольфрам) сдвигает длину волны до λ = 2,4 мкм и позволяет использовать термовольтаические приложения  Использование SiC  смещает резонансы до λ = 11 мкм  Приложения ночного видения


Защита RDP, остановка атак грубой силы на RDP, POP3, FTP, SMTP, IMAP, MSSQL, MySQL, VoIP / SIP. Fail2Ban для Windows. Остановите RDP, MSSQL, FTP-атаки методом перебора на ваш Windows Server. Защита служб терминалов.

RdpGuard — это хост-система предотвращения вторжений (HIPS), которая защищает ваш Windows Server от атаки методом перебора на различные протоколы и службы (RDP, FTP, IMAP, POP3, SMTP, MySQL, MS-SQL, IIS Web Login, ASP.NET Web Forms, MS Exchange, RD Web Access, VoIP / SIP и т. Д.).

Он отслеживает журналы на вашем сервере и обнаруживает неудачные попытки входа в систему. Если количество неудачных попыток входа с одного IP-адреса достигает установленного предела, IP-адрес злоумышленника будет заблокирован на определенный период времени.

Скачать RdpGuard 7.0.3 Бесплатная пробная версия

Для Windows Vista / 7/8/8.10 января и Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019

IP-адреса злоумышленников автоматически блокируются. Щелкните изображение, чтобы просмотреть другие снимки экрана.

Почему вам это нужно?

Многие машины с Windows Server подвергаются постоянной атаке . Сетевые сканеры и инструменты перебора RDP работают круглосуточно и без выходных.В конце концов они могут найти пароль для доступа к вашему серверу! Более того, атака методом перебора RDP злоупотребляет ресурсами сервера (ЦП, ОЗУ, дисковое пространство и пропускная способность сети).

Взгляните на журнал событий безопасности вашего сервера. Сколько неудачных попыток входа вы видите? В журнале могут быть отмечены тысячи неудачных попыток входа с одного IP-адреса. Это означает, что кто-то пытается найти пароль для доступа к вашему серверу .

Так выглядит атака методом перебора RDP в журнале событий безопасности.

Как вы можете защитить свой сервер от атак методом подбора пароля на RDP? Ответ RdpGuard — мощный инструмент, позволяющий защитить удаленный рабочий стол от атак методом перебора.

RdpGuard работает как служба Windows.Ваш Windows Server будет защищен, даже если никто не вошел в систему.

IP-адрес злоумышленника автоматически блокируется брандмауэром.

Скачать RdpGuard 7.0.3

Для Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10 и Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019

09 сентября 2020 г .— RdpGuard, версия 7.0.3 Выпущено

  • Техническая версия
  • Улучшенная поддержка IPv6
  • Оптимизация IPCloud
  • Улучшения и исправления ошибок для функции белого списка
  • Улучшения диагностики и ведения журнала
  • Другие мелкие улучшения и исправления ошибок
июнь 2020 — 230002 23 Выпущен RdpGuard версии 6.9.7

  • Добавлена ​​поддержка Axigen Mail Server
  • Добавлена ​​поддержка плагинов
  • Улучшен анализатор журнала MS Exchange (определение формата журнала)
  • Другие внутренние улучшения и исправления ошибок

08 апр, 2020 — RdpGuard версии 6.8.9 Выпущено

  • Техническая версия
  • Улучшенная поддержка почтового сервера Kerio Connect
  • Исправлена ​​доступность IPCloud для Windows Server 2003
  • Исправлена ​​проблема с преждевременным истечением срока пробной версии
  • Исправлена ​​проблема пользовательского интерфейса с панелью нумерации страниц
  • Другие мелкие улучшения и ошибки -фиксирует
Подробнее ..

Физический коллоквиум сегодня по локализации фотонов в неупорядоченных средах

Фотография отправлена

Андрей Чабанов

Кафедра физики в J.Колледж искусств и наук Уильяма Фулбрайта представляет свой физический коллоквиум под названием «Локализация фотонов в неупорядоченных средах» Андрея Чабанова из факультета физики и астрономии Техасского университета в Сан-Антонио. Лекция будет с 16 до 17. Пятница, 3 ноября, в PHYS 133. Закуски начнутся в 15:30. в PHYS 134.

Локализация по своей сути является явлением интерференции волн и поэтому может происходить для всех видов возбуждений, включая электромагнитные, звуковые и ультразвуковые, акустические и оптические фононы, поверхностные плазмоны, поляритоны, электроны и атомы.Признаки локализации наблюдаются в совокупности явлений переноса, которые отражают переход от диффузных к локализованным волнам.

Например, безразмерная проводимость, отношение типичной спектральной ширины и расстояния между квазимодами являются ключевыми индикаторами локализации электронов и классических волн при отсутствии неупругих процессов, тогда как статистика переноса используется для определения локализации при наличии абсорбция. Переплетенные эффекты локализации и поглощения также могут быть разделены во временной области, поскольку все волны, выходящие из образца с фиксированной временной задержкой от возбуждающего импульса, одинаково подавляются поглощением.В этом докладе мы обсудим наши стационарные и импульсные измерения электромагнитной локализации в коллекциях неупорядоченных диэлектрических сфер с низкой плотностью в квазиодномерной геометрии, а также то, как локализацию фотонов можно понять в контексте теории мезоскопического переноса.

Чабанов имеет докторскую степень по физике в Городском университете Нью-Йорка (2002 г.), имеет докторскую степень в Университете Миннесоты-Миннеаполис (2002–2004 гг.) И Северо-Западном университете (2005 г.). С тех пор он работает в Техасском университете в Сан-Антонио, где является доцентом.

Чабанов — экспериментатор. Его исследования касаются фундаментальных и прикладных аспектов переноса волн в сложных средах, включая случайные и структурированные среды, такие как фотонные кристаллы. Имеет около 50 журнальных публикаций, в том числе Nature , Phys Rev и Phys Rev Lett и Applied Phys Lett . Его исследование было поддержано NSF и AROSR.

Приглашенные докладчики

Подтвержденные приглашенные докладчики на очередные сессии

Хавьер Айзпуруа, Центр физики материалов
Дмитрий Басов, Калифорнийский университет (Сан-Диего)
Аллан Бордман, Солфордский университет,
Александра Болтасева, Университет Пердью,
Игал Бренер, Национальная лаборатория Сандиа,
Кристоф Калоз, Политехническая школа Монреаля,
Филиппо Каполино, Калифорнийский университет, Ирвин
Андрей Чабанов, Техасский университет в Сан-Антонио
Хоу-Тонг Чен, Национальная лаборатория Лос-Аламоса,
Ти-Цзюнь Цуй, Юго-Восточный университет,
Стив Каммер, Duke, электротехническая и компьютерная инженерия,
Андреа Ди Фалько, ул.Эндрюсский университет
Шанхой Фань, Стэнфордский университет,
Франсиско Гарсия Видаль, Автономный университет Мадрида,
Энтони Грбич, Мичиганский университет,
Себастьян Генноу, Институт Френеля
Наоми Халас, Университет Райса,
Ян Хао, Лондонский университет королевы Марии,
Ортвин Хесс, Имперский колледж Лондона,
Сильвио Храбар, Загребский университет
Зубин Якоб, Университет Альберты,
Мария Кафесаки, Фонд исследований и технологий — Эллада,
Фемиус Кендеринк, Институт ФОМ AMOLF
Михаил Лапин, Сиднейский университет,
Анри Лезек, Национальный институт стандартов и технологий
Михал Липсон, Корнельский университет,
Борис Лукьянчук, Наньянский технологический университет
Стефано Маки, Сиенский университет,
Стефан Майер, Имперский колледж Лондона,
Асгер Мортенсен, Технический университет Дании
Питер Нордландер, Университет Райса,
Вилли Падилла, Бостонский колледж,
Дорота Павляк, Институт технологии электронных материалов,
Жюльен Перрюассо-Каррье, Федеральная политехническая школа Лозанны,
Владимир М.Шалаев, Университет Пердью,
Екатерина Шамонина, Оксфордский университет
Алексей Шварцбург, Российская академия наук
Марио Сильвейринья, Университет Коимбры,
Костас М. Сукулис, Университет штата Айова и лаборатория Эймса / IESL-FORTH
Джузеппе Странги, Западный резервный университет Кейса,
Такуо Танака, Университет Рикен,
Мартин Вегенер, Технологический институт Карлсруэ,
Александр Яковлев, Университет Миссисипи,
Нанфан Ю, Колумбийский университет,
Анатолий Заяц, Королевский колледж Лондона
Николай Желудев, Саутгемптонский университет
Сергей Жуковский, Технический университет Дании
Ричард В.Циолковски, Университет Аризоны

Специальные сессии

1. Квантовые эффекты в метаматериалах (организовал М. Сильвейринья)

Основной докладчик
Геннадий Швец, Техасский университет в Остине

Приглашено докладчиков
Стивен Анлейдж, Мэрилендский университет,
Станислав Масловский, Университет Коимбры,
Карстен Рокштуль, Йенский университет им. Фридриха-Шиллера,

2.Метаматериаловедение: от микроволн до оптики. Памяти М. Сорольи (организовано М. Беруете и М. Наварро Чиа)

Основные докладчики
Мигель Беруете и Франсиско Фальконе, Государственный университет Наварры,

Приглашено докладчиков
Ферран Мартин, Автономный университет Барселоны,
Франсиско Медина, Университет Севильи,
Акалин Тахсин, Университет Лилля

3.Фотонные топологические изоляторы и метаматериалы (организовал Ф. Кендеринк)

Основной докладчик
Мордехай Сегев, Израильский технологический институт

Приглашено докладчиков
Алекс Ханикаев, Городской университет Нью-Йорка
Стефано Лупи, Римский университет «Ла Сапиенца»
Марин Солячич, Массачусетский технологический институт

4. Акустические, механические и упругие метаматериалы (организовал М.Хаберман)

Основной докладчик
Эндрю Норрис, кампус Рутгерса, Нью-Брансуик / Пискатауэй,

Приглашенные докладчики
Кристоф Аристегиу, Университет Бордо,
Йохан Кристенсен, Технический университет Дании
Хосе Санчес-Дехеса, Политехнический университет Валенсии,

5. Нелинейность и невзаимность в метаматериалах (организовал М. Лапин)

Основной докладчик
Андреа Аль, Техасский университет в Остине

Приглашенные докладчики
Максим Горкунов, Российская Академия Наук
Мартти Кауранен, Технологический университет Тампере,
Наталья Личиницер, Университет Буффало

6.Изготовление и характеристика метаматериалов (организовала А. Болтассева)

Основной докладчик
Гарри Этуотер, Калифорнийский технологический институт

Приглашенные докладчики
Харальд Гиссен, Университет Штутгарта,
Сян Чжан, Калифорнийский университет в Беркли

7. Метаматериалы в промышленности и обороне. Специальная вечерняя сессия

Основной докладчик
Дэвид Смит, Университет Дьюка

Приглашенные докладчики
Джордж Паликарас, Лондонский университет королевы Марии,
Пьер Берини, Университет Оттавы,
Августин Урбас, Исследовательская лаборатория ВВС

.