RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Тимошенко Виктор Юрьевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Усиление локальных электрических полей оптического излучения в ансамблях кремниевых нанонитей с наночастицами золота

    Квантовая электроника, 55:2 (2025),  86–93
  2. Особенности фотоиндуцированного нагрева перовскитных нанокристаллов с эффективной антистоксовой фотолюминесценцией при резонансном лазерном возбуждении

    Физика и техника полупроводников, 57:7 (2023),  584–589
  3. Исследование лазерно-стимулированного нагрева водных суспензий наночастиц нитрида титана для биомедицинских применений

    Квантовая электроника, 53:11 (2023),  877–882
  4. Мониторинг температуры наночастиц кремния в жидкости методом комбинационного рассеяния света при наносекундном импульсном лазерном возбуждении

    Квантовая электроника, 53:6 (2023),  515–518
  5. Оптические свойства и фоторазогрев водных суспензий нанокомпозитных частиц на основе кремния с осажденным золотом

    Оптика и спектроскопия, 130:4 (2022),  569–573
  6. Влияние размера нанокристаллов на антистоксовую фотолюминесценцию в перовскитах галогенида свинца

    Письма в ЖЭТФ, 114:8 (2021),  515–519
  7. Генерация рентгеновского излучения и ускорение заряженных частиц при воздействии мощного фемтосекундного лазерного импульса на массив микро- и наностолбиков

    Квантовая электроника, 51:6 (2021),  536–543
  8. Разогрев водных суспензий наночастиц кремния при воздействии излучения лазерного диода с длиной волны 808 нм для применений в методе локальной фотогипертермии

    Квантовая электроника, 50:2 (2020),  104–108
  9. Ускорение распада экситонов в пленке органометаллического перовскита на поверхности кристаллического кремния

    Письма в ЖЭТФ, 110:9 (2019),  591–594
  10. Определение концентрации свободных носителей заряда в легированных бором кремниевых нанонитях при помощи инфракрасной спектроскопии в режиме нарушенного полного внутреннего отражения

    Физика и техника полупроводников, 53:11 (2019),  1557–1561
  11. 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
  12. Влияние свободных носителей заряда на двулучепреломление и дихроизм в слоях анизотропного пористого кремния

    Физика и техника полупроводников, 51:8 (2017),  1091–1095
  13. Структурные и оптические свойства нанонитей карбида кремния, полученных высокотемпературной карбидизацией кремниевых наноструктур

    Физика и техника полупроводников, 51:3 (2017),  421–425
  14. Особенности оптических свойств органометаллических перовскитов с различным содержанием йода и брома

    Письма в ЖТФ, 43:10 (2017),  67–72
  15. Исследование галлуазитных нанотрубок с осажденными наночастицами серебра методами оптической спектроскопии

    Физика твердого тела, 58:3 (2016),  585–589
  16. Особенности наночастиц оксидов металлов, полученных в акустоплазменном разряде

    Письма в ЖТФ, 42:9 (2016),  105–110
  17. Рост времени жизни фотона и увеличение эффективности процессов комбинационного рассеяния света и генерации второй гармоники в пористом карбиде кремния

    Письма в ЖЭТФ, 101:12 (2015),  891–896
  18. Структурные и фотолюминесцентные свойства нанонитей, формируемых металл-стимулированным химическим травлением монокристаллического кремния различной степени легирования

    Физика и техника полупроводников, 49:8 (2015),  1050–1055
  19. Оптические свойства нитевидных наноструктур, полученных металлстимулированным химическим травлением пластин слабо легированного кристаллического кремния

    Физика и техника полупроводников, 48:12 (2014),  1654–1659
  20. Люминесцентные свойства тонких нанокристаллических пленок карбида кремния, изготовленных прямым ионным осаждением

    Физика и техника полупроводников, 48:6 (2014),  731–735
  21. Фотолюминесцентные свойства квантовых точек селенида кадмия в жидкокристаллической полимерной матрице

    Физика и техника полупроводников, 47:5 (2013),  633–636
  22. Зависимость эффективности комбинационного рассеяния света в ансамблях кремниевых нанонитей от длины волны возбуждения

    Физика и техника полупроводников, 47:3 (2013),  329–333
  23. Фотолюминесцентное исследование структурной эволюции аморфных и кристаллических нанокластеров кремния при термическом отжиге слоев субоксида кремния различной стехиометрии

    Физика и техника полупроводников, 46:3 (2012),  369–375
  24. Особенности фотолюминесцентных свойств квантовых точек селенида кадмия с примесью меди

    Физика и техника полупроводников, 45:9 (2011),  1219–1222
  25. Фотосенсибилизированная генерация синглетного кислорода в порошках и водных суспензиях нанокристаллов кремния

    Физика и техника полупроводников, 45:8 (2011),  1090–1094
  26. Увеличение интенсивности фотолюминесценции и комбинационного рассеяния света в одномерных фотонных кристаллах на основе пористого кремния

    Физика и техника полупроводников, 45:5 (2011),  625–628
  27. Оптическая генерация свободных носителей заряда в тонких пленках оксида олова

    Физика и техника полупроводников, 45:2 (2011),  241–244
  28. Взаимодействие наночастиц кремния с молекулами бычьего сывороточного альбумина в водных растворах

    Квантовая электроника, 41:5 (2011),  393–395
  29. Двухфотонное поглощение и нелинейная рефракция двулучепреломляющих пленок мезопористого кремния

    Квантовая электроника, 41:3 (2011),  257–261
  30. Исследование спиновых центров в нанокристаллическом диоксиде титана с высокой степенью фотокаталитической активности

    Физика и техника полупроводников, 44:8 (2010),  1093–1097
  31. Исследование нанокристаллов кремния в слоях субоксида кремния методом комбинационного рассеяния света

    Физика и техника полупроводников, 44:8 (2010),  1074–1077
  32. Особенности фотолюминесценции ионов эрбия в структурах с аморфными и кристаллическими нанокластерами кремния в матрице диоксида кремния

    Физика и техника полупроводников, 44:4 (2010),  486–490
  33. Влияние термического окисления на перенос носителей заряда в наноструктурированном кремнии

    Физика и техника полупроводников, 44:3 (2010),  367–371
  34. Детектирование синглетного кислорода, образующегося при фотовозбуждении нанокристаллов пористого кремния, методом фотолюминесценции

    Физика и техника полупроводников, 44:1 (2010),  92–95
  35. ЭПР-диагностика фотосенсибилизированной генерации синглетного кислорода на поверхности нанокристаллов кремния

    Письма в ЖЭТФ, 85:1 (2007),  65–68
  36. Оптические свойства нанокомпозитов на основе пористых систем

    УФН, 177:6 (2007),  619–638
  37. Кремниевые нанокристаллы как фотосенсибилизаторы активного кислорода для биомедицинских применений

    Письма в ЖЭТФ, 83:9 (2006),  492–495
  38. Фемтосекундное наноструктурирование кремниевых поверхностей

    Письма в ЖЭТФ, 83:2 (2006),  76–79
  39. Инверсная населенность уровней энергии ионов эрбия при передаче возбуждения от полупроводниковой матрицы в структурах на основе кремния/германия

    Письма в ЖЭТФ, 81:10 (2005),  614–617
  40. Генерация третьей гармоники от поверхности кремния, структурированной фемтосекундными лазерными импульсами

    Квантовая электроника, 35:10 (2005),  943–946
  41. Эффективная генерация второй гармоники при рассеянии в пористом фосфиде галлия

    Письма в ЖЭТФ, 78:4 (2003),  229–233
  42. Генерация жесткого рентгеновского излучения при облучении пористого кремния сверхинтенсивными фемтосекундными лазерными импульсами

    Квантовая электроника, 25:1 (1998),  3–4
  43. Динамика неравновесных носителей заряда в кремниевых квантовых нитях

    УФН, 168:5 (1998),  577–582
  44. Модификация коэффициента отражения полупроводников A$^{\text{III}}$B$^{\text{V}}$ при импульсном лазерном облучении

    Физика и техника полупроводников, 26:10 (1992),  1835–1837
  45. Модификация спектра мелких состояний арсенида галлия под действием импульсного лазерного излучения

    Физика и техника полупроводников, 26:7 (1992),  1321–1322

  46. Квантовые и волновые явления в наномире

    Квант, 2010, № 3,  17–22
  47. Генерация жесткого рентгеновского излучения при облучении пористого кремния сверхинтенсивными фемтосекундными лазерными импульсами («Квантовая электроника», 1998, т. 25, № 1, с.3–4 ).

    Квантовая электроника, 25:2 (1998),  192


© МИАН, 2026