RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Голубев Валерий Григорьевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Пространственно-периодические гибридные структуры на основе пленок опала, покрытых слоем $a$-Si:C:H: синтез и излучающие свойства

    Оптика и спектроскопия, 133:10 (2025),  1054–1058
  2. Люминесценция вольфрамового комплекса в полученных методом химического газофазного осаждения алмазных частицах

    Физика твердого тела, 66:8 (2024),  1417–1424
  3. Гибридные сферические микрорезонаторы с люминесцентными органическими красителями FITC и DCM

    Физика твердого тела, 65:6 (2023),  1065–1070
  4. Влияние легирования бором на люминесцентные свойства полученных методом газофазного осаждения алмазных частиц с центрами окраски кремний–вакансия и германий–вакансия

    Физика твердого тела, 64:10 (2022),  1525–1530
  5. Особенности формы спектра излучения сферического микрорезонатора с люминесцентной оболочкой с высоким показателем преломления, обусловленные поляризацией мод шепчущей галереи

    Оптика и спектроскопия, 130:11 (2022),  1731–1738
  6. Белые нанолюминофоры на основе модифицированных ионами европия монодисперсных углеродных наноточек

    Письма в ЖТФ, 48:7 (2022),  28–32
  7. Мультипористые наночастицы кремнезема с углеродными наноточками: синтез, оптоэлектронные и биомедицинские применения

    Физика твердого тела, 63:10 (2021),  1680–1686
  8. Зависимость характеристик узких линий люминесценции в наноалмазах от параметров возбуждения и температуры

    Физика твердого тела, 63:8 (2021),  1126–1131
  9. Резонансное усиление поперечного магнитооптического эффекта в плазмонных гетероструктурах опал/кобальт/серебро

    Письма в ЖЭТФ, 114:8 (2021),  526–532
  10. Моделирование спектров люминесценции в сферических микрорезонаторах с излучающей оболочкой

    Оптика и спектроскопия, 129:10 (2021),  1314–1324
  11. Темплатный метод синтеза монодисперсных наночастиц MoS$_{2}$

    Физика и техника полупроводников, 55:5 (2021),  475–480
  12. Люминесцентные свойства углеродных наноточек на поверхности сферического микрорезонатора

    Физика твердого тела, 62:10 (2020),  1690–1696
  13. Фотолюминесценция центров окраски германий-вакансия в полученных химическим газофазным осаждением алмазных частицах

    Физика твердого тела, 62:5 (2020),  807–813
  14. Формирование наностержней GaN в монодисперсных сферических мезопористых частицах кремнезема

    Физика и техника полупроводников, 54:7 (2020),  670–675
  15. Люминесцентные плазмонные структуры из наночастиц золота и углеродных наноточек в мезопористых частицах кремнезема

    Письма в ЖТФ, 46:18 (2020),  42–44
  16. Источники двухволнового узкополосного излучения на основе алмазных наночастиц с введенными одновременно центрами окраски германий-вакансия и кремний-вакансия

    Письма в ЖТФ, 46:17 (2020),  37–39
  17. Монодисперсные сферические наночастицы Gd$_{x}$Si$_{y}$O$_{z}$ : Eu$^{3+}$ для магнитно-резонансной томографии и оптической визуализации

    Физика твердого тела, 61:4 (2019),  742–746
  18. Темплатный синтез монодисперсных сферических нанопористых частиц кремния субмикронного размера

    Физика и техника полупроводников, 53:8 (2019),  1068–1073
  19. Сферический распределенный брэгговский отражатель cо всенаправленной стоп-зоной в ближней ИК-области спектра

    Физика и техника полупроводников, 53:7 (2019),  917–921
  20. Получение монодисперсных углеродных наноточек с перестраиваемым спектром фотолюминесценции из полиароматических прекурсоров

    Письма в ЖТФ, 45:18 (2019),  37–39
  21. Температурное тушение и деполяризация флюоресценции углеродных наноточек полученных пиролизом парафина

    Физика твердого тела, 60:12 (2018),  2409–2414
  22. Термостимулированная деполяризация фотолюминесценции углеродных наноточек в коллоидной матрице

    Письма в ЖЭТФ, 107:4 (2018),  227–231
  23. Исследование токсического действия и проникновения в клетки монодисперсных сферических композитных частиц на основе мезопористого кремнезема

    ЖТФ, 88:9 (2018),  1359–1365
  24. Матричный синтез монодисперсных сферических нанокомпозитных частиц SiO$_{2}$/GaN:Eu$^{3+}$

    Физика и техника полупроводников, 52:9 (2018),  1000–1005
  25. Структура и свойства полученных методом магнетронного распыления тонких графитоподобных пленок

    Физика и техника полупроводников, 52:7 (2018),  775–781
  26. Новые линии люминесценции в полученных методом химического газофазного осаждения наноалмазах

    Физика твердого тела, 59:12 (2017),  2382–2386
  27. Синтез кластеров оксидов железа в мезопорах монодисперсных сферических частиц кремнезема

    Физика твердого тела, 59:8 (2017),  1598–1603
  28. Сферический распределенный брэгговский отражатель на основе $a$-Si$_{1-x}$C$_{x}$ : H и $a$-SiO$_{2}$

    Письма в ЖТФ, 43:19 (2017),  35–42
  29. Темплатный синтез монодисперсных углеродных наноточек

    Физика твердого тела, 58:12 (2016),  2454–2458
  30. Монодисперсные сферические мезо-макропористые частицы кремнезема: синтез и адсорбция биомакромолекул

    Физика твердого тела, 58:11 (2016),  2256–2261
  31. Получение трехмерных ансамблей магнитных кластеров NiO, Co$_{3}$O$_{4}$ и NiCo$_{2}$O$_{4}$ матричным методом

    Физика твердого тела, 58:6 (2016),  1176–1181
  32. Люминесцентный асимметричный планарный волновод на основе аморфного карбида кремния с поляризованным излучением в модах утечки

    ЖТФ, 86:5 (2016),  118–123
  33. Инфракрасная спектроскопия слоев карбида кремния, синтезированных методом замещения атомов на поверхности монокристаллического кремния

    Физика твердого тела, 57:12 (2015),  2469–2474
  34. Эволюция морфологии алмазных частиц и механизма их роста в процессе синтеза методом газофазного осаждения

    Физика твердого тела, 57:11 (2015),  2125–2130
  35. Инфракрасная спектроскопия сферических микромезопористых частиц кремнезема на этапах формирования и функционализации

    Физика твердого тела, 57:10 (2015),  2031–2036
  36. Моды шепчущей галереи в сферическом микрорезонаторе с фотолюминесцентной оболочкой

    Физика и техника полупроводников, 49:10 (2015),  1415–1420
  37. Исследование структуры пленочных трехмерно-упорядоченных макропористых нанокомпозитов GaN–ZnS : Mn

    Физика и техника полупроводников, 49:5 (2015),  672–676
  38. Безактиваторные люминесцентные наноконтейнеры для тераностики раковых опухолей

    Письма в ЖТФ, 41:19 (2015),  1–7
  39. Определение содержания и энергии связи водорода в алмазных пленках

    Письма в ЖТФ, 41:11 (2015),  56–61
  40. Фотонные кристаллы и стекла из заполненных никелем монодисперсных сферических мезопористых частиц кремнезема

    Физика твердого тела, 56:5 (2014),  995–999
  41. Планарный микрорезонатор с содержащими центры окраски кремний–вакансия люминесцентными алмазными частицами в активном слое

    Физика и техника полупроводников, 48:11 (2014),  1543–1548
  42. Планарные светоизлучающие микрорезонаторы на основе гидрогенизированного аморфного карбида кремния

    Физика и техника полупроводников, 48:10 (2014),  1409–1415
  43. Газофазный синтез на поверхности синтетического опала изолированных сферических алмазных частиц с введенными центрами окраски кремний–вакансия

    Физика и техника полупроводников, 48:2 (2014),  283–286
  44. Трехмерные фотонные кристаллы с иерархической структурой пор

    Письма в ЖТФ, 40:5 (2014),  80–87
  45. Получение коллоидных пленок различной степени разупорядоченности из монодисперсных сферических частиц кремнезема

    Физика твердого тела, 55:8 (2013),  1605–1611
  46. Фотонные кристаллы из алмазных сфер со структурой опала

    Физика твердого тела, 55:5 (2013),  1035–1038
  47. Сферические микрорезонаторы с люминесцентной оболочкой $a$-Si : C : H

    Письма в ЖТФ, 39:7 (2013),  51–57
  48. Исследование двойникованных опалоподобных структур методом малоугловой рентгеновской дифракции

    Физика твердого тела, 54:10 (2012),  1946–1955
  49. Флюоресцентные монодисперсные сферические частицы на основе мезопористого кремнезема и родамина 6Ж

    Физика твердого тела, 54:6 (2012),  1220–1227
  50. Управление оптическим откликом пленочных гибридных структур опал/Ge$_2$Sb$_2$Te$_5$

    Письма в ЖТФ, 38:16 (2012),  78–86
  51. Получение прямых и инвертированных опаловых матриц из алмаза методом осаждения из газовой фазы

    Физика твердого тела, 53:6 (2011),  1069–1071
  52. Двумерная дифракция света на тонких опаловых пленках

    Физика твердого тела, 53:5 (2011),  993–998
  53. Расплавный синтез и структурные свойства нанокомпозитов опал–V$_2$O$_5$ и опал–VO$_2$

    Физика твердого тела, 53:2 (2011),  400–405
  54. Аэрозольное нанесение детонационных наноалмазов в качестве зародышей роста нанокристаллических алмазных пленок и изолированных частиц

    ЖТФ, 81:5 (2011),  132–138
  55. Кристаллизационная способность, оптические и электрические свойства халькогенидных стеклообразных полупроводников Ge$_{10}$(Se–Te)$_{90}$ и Ge$_{30}$(Se–Te)$_{70}$

    Физика и техника полупроводников, 45:11 (2011),  1520–1524
  56. Прозрачные и проводящие наноалмазные пленки, легированные бором

    Письма в ЖТФ, 37:7 (2011),  64–71
  57. Переключение фотонной запрещенной зоны в трехмерных пленочных фотонных кристаллах на основе композитов опал–VO$_2$ в спектральной области 1.3–1.6 мкм

    Физика и техника полупроводников, 44:12 (2010),  1585–1590
  58. Процессы образования радиационных дефектов в Si : Ge при 4.2, 78 и 300 K

    Физика и техника полупроводников, 26:3 (1992),  574–577
  59. Наблюдение спектров фотовозбуждения мелких доноров и циклотронного резонанса свободных электронов в $In\,P$, легированном $Cd$ и $Yb$

    Письма в ЖТФ, 11:6 (1985),  347–351


© МИАН, 2026