RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Семенов Михаил Борисович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Фотодиэлектрический эффект, связанный с возбуждением примесных комплексов $A^+ + e$ в квазинульмерных структурах в условиях 1D-диссипативного туннелирования во внешнем магнитном поле

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2025, № 2,  134–165
  2. Влияние внешнего электрического поля на внутрицентровые оптические переходы в полупроводниковых квазинульмерных структурах

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2023, № 4,  137–157
  3. Формирование наночастиц Au в пленках SiO$_2$–TiO$_2$ методом локального электрохимического восстановления с помощью зонда атомно-силового микроскопа

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2023, № 3,  116–126
  4. Эффекты 2D-диссипативного туннелирования в спектрах рекомбинационного излучения взаимодействующих квантовых точек во внешнем электрическом поле

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2023, № 3,  87–104
  5. Фотоиндуцированная модуляция диэлектрической проницаемости в системе взаимодействующих квантовых точек во внешнем электрическом поле

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2023, № 2,  122–143
  6. Влияние температуры на диссипативное туннелирование электронов через наночастицы Co в пленках HfO$_2$

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2023, № 2,  108–121
  7. Особенности рекомбинационного излучения в квантовых точках с примесными комплексами (A$^{+}$ + e) во внешнем электрическом поле. Часть II. квантово-размерный эффект Штарка в спектрах рекомбинационного излучения квантовых точек с примесным комплексом (A$^{+}$ + e)

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2022, № 1,  83–96
  8. Особенности рекомбинационного излучения в квантовых точках с примесными комплексами (A$^{+}$ + e) во внешнем электрическом поле. Часть I. Влияние внешнего электрического поля на энергию связи дырки в примесном комплексе (A$^{+}$ + e) в сферически-симметричной квантовой точке

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2022, № 1,  66–82
  9. Features of tunneling current-voltage characteristics in dielectric films with Ni, Fe and Co nanoparticles, investigated by conductive AFM and within the framework of the theory of 1D-dissipative tunneling

    Наносистемы: физика, химия, математика, 13:6 (2022),  621–627
  10. Influence of dissipative tunneling on the photodielectric effect associated with the excitation of impurity complexes $A^{+}+e$ in a quasi-zero-dimensional structure

    Наносистемы: физика, химия, математика, 13:3 (2022),  250–264
  11. Особенности температурного гашения рекомбинационного излучения в полупроводниковых квантовых точках с примесными комплексами

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2021, № 4,  155–177
  12. Влияние электронных корреляций на спектры двойной фотоионизации двухэлектронных примесных центров в многоямных квантовых структурах

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2021, № 3,  114–132
  13. Подавление макроскопических квантовых эффектов в массивах со спиральными нанотрубками, связанное с дисперсией их характерных размеров

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2021, № 2,  113–123
  14. Диссипативное туннелирование электронов в вертикально связанных двойных асимметричных квантовых точках InAs/GaAs(001)

    ЖТФ, 91:10 (2021),  1431–1440
  15. Temperature dependence of recombination radiation in semiconductor nanostructures with quantum dots containing impurity complexes

    Наносистемы: физика, химия, математика, 12:6 (2021),  680–689
  16. Нелинейная двумерная динамика взаимодействующих раковых клеток в условиях экстраклеточного поля

    Известия вузов. ПНД, 28:1 (2020),  29–45
  17. Квантовое туннелирование с диссипацией: приложение к туннельному транспорту для полупроводниковых квантовых точек в системе совмещенного АСМ/СТМ в условиях внешнего электрического поля (обзор). Часть II

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2020, № 4,  132–185
  18. Особенности двумерных бифуркаций при диссипативном туннелировании электронов в массивах Au наночастиц

    ЖТФ, 90:11 (2020),  1797–1805
  19. Influence effect of an external electric field and dissipative tunneling on intracenter optical transitions in quantum molecules with $D_{2}^{-}$ states

    Наносистемы: физика, химия, математика, 11:5 (2020),  510–518
  20. Feaftures of the double photoionization spectra of two-electron impurity centers in quasi-zero-dimensional structures

    Наносистемы: физика, химия, математика, 10:5 (2019),  540–548
  21. Recombination radiation associated with $A^+$-centers in quantum dots in an external magnetic field

    Наносистемы: физика, химия, математика, 10:5 (2019),  520–529
  22. Моделирование влияния экстраклеточного информационного поля в динамике рисков формирования и развития раковой опухоли

    Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 23:4 (2019),  705–723
  23. A comparative analysis of the observed effects of 2d tunneling bifurcations for quasi-one-dimensional and quasi-two-dimensional au-qd systems in an external electric field

    Наносистемы: физика, химия, математика, 9:6 (2018),  724–734
  24. Квантовое туннелирование с диссипацией: приложение к оптике квантовых молекул с квазистационарными примесными состояниями (обзор). Часть I. Влияние электрического поля на излучательные внутрицентровые переходы в квантовой молекуле

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2017, № 1,  92–141
  25. Kinetic coefficients of semiconductor superlattices in high-frequency electromagnetic fields

    Наносистемы: физика, химия, математика, 8:6 (2017),  740–745
  26. Amplification of electromagnetic radiation in a superlattice placed in a tilted magnetic field

    Наносистемы: физика, химия, математика, 8:6 (2017),  717–722
  27. Эффекты диссипативного туннелирования: теория и сравнение с экспериментом

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2016, № 2,  147–180
  28. Особенности спектров примесного магнитооптического поглощения в многоямной квантовой структуре $D_2^-$ -центрами при наличии диссипативного туннелирования

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2016, № 2,  103–123
  29. Резонансное туннелирование с участием фононов и его фононный контроль

    Письма в ЖЭТФ, 104:6 (2016),  406–412
  30. Ионный и туннельный механизмы проводимости для растущих квантовых точек из коллоидного золота

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2015, № 3,  163–176
  31. Влияние промотирующих фононных мод широкозонной матрицы на туннельные вольт-амперные характеристики полупроводниковых квантовых точек

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2014, № 2,  132–150
  32. Диссипативное туннелирование и оптика низкоразмерных структур

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2013, № 1,  159–180
  33. Особенности диссипативного туннелирования в квантовой молекуле с учетом двух фононных мод диэлектрической матрицы

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2012, № 4,  135–149
  34. Влияние диэлектрической матрицы на туннельные вольт-амперные характеристики в квантовых точках в условиях внешнего электрического поля

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2012, № 2,  119–135
  35. Электрооптические свойства квантовых молекул с резонансными донорными состояниями

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2012, № 1,  118–130
  36. Влияние матрицы из метаматериала на устойчивость 2D-туннельных бифуркаций в квантовых молекулах

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2011, № 4,  127–141
  37. Влияние магнитного поля на оптические свойства квантовых молекул с резонансными донорными состояниями

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2011, № 3,  91–109
  38. Диссипативный туннельный транспорт: состояние проблемы и перспективы

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2011, № 2,  113–130
  39. Влияние диэлектрической матрицы на 2D-туннельные бифуркации в условиях внешнего электрического поля

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2011, № 1,  140–153
  40. Влияние диссипативного туннелирования на энергию связи и оптические свойства квазистационарных $D^{(-)}$-состояний в квантовой молекуле

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2011, № 1,  126–139
  41. 2D-туннельные бифуркации в спектрах двухфотонного поглощения света в системе двух взаимодействующих квантовых молекул

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2009, № 4,  147–156
  42. Двухфотонная спектроскопия $1D^-$-диссипативного туннелирования в квантовых молекулах с $D^-$-центрами

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2009, № 4,  130–146
  43. Особенности двумерных туннельных бифуркаций в условиях внешнего электрического поля

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2009, № 2,  123–135
  44. Трансформация спектров двухфотонного примесного поглощения в условиях диссипативного туннелирования в квантовой молекуле

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2009, № 1,  145–155
  45. Метод контролируемого роста квантовых точек в системе совмещенного АСМ/СТМ

    Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2008, № 2,  114–124


© МИАН, 2026