RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Ильин Иван Владимирович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Микроволново-оптическая спектроскопия поливалентных зарядовых состояний ионов переходных элементов в карбиде кремния

    Физика твердого тела, 65:10 (2023),  1802–1814
  2. Высокочастотная ЭПР-спектроскопия парамагнитных центров марганца в кристаллах GaAs : Mn

    Физика твердого тела, 63:11 (2021),  1906–1914
  3. Широкополосная ЭПР-спектроскопия ионов Tb$^{3+}$ и Fe$^{2+}$ в монокристаллах YAlO$_{3}$

    Физика твердого тела, 63:10 (2021),  1612–1616
  4. Применение высокочастотной ЭПР спектроскопии для идентификации и разделения позиций азота и ванадия в кристаллах и гетероструктурах карбида кремния

    Физика и техника полупроводников, 54:1 (2020),  103–110
  5. Сканирующий оптический квантовый магнитометр, основанный на явлении выжигания провалов

    Письма в ЖТФ, 45:10 (2019),  22–26
  6. Акцепторы III группы с мелкими и глубокими уровнями в карбиде кремния: исследования методами ЭПР и ДЭЯР

    Физика твердого тела, 60:4 (2018),  641–659
  7. Оптический квантовый термометр с субмикронным разрешением, основанный на явлении антипересечения уровней

    Письма в ЖТФ, 43:7 (2017),  70–77
  8. Электронная структура и пространственное распределение спиновой плотности мелких доноров азота в кристаллической решетке SiC

    Физика твердого тела, 58:12 (2016),  2319–2335
  9. Оптический квантовый магнитометр с субмикронным разрешением, основанный на явлении антипересечения уровней

    Письма в ЖТФ, 42:12 (2016),  22–29
  10. Точечные дефекты в карбиде кремния как перспективная основа для спектроскопии одиночных дефектов с контролируемыми квантовыми состояниями при комнатной температуре

    Физика твердого тела, 57:5 (2015),  877–885
  11. ЭПР-диагностика лазерных материалов на основе кристаллов ZnSe, активированных переходными элементами

    Физика твердого тела, 55:2 (2013),  234–242
  12. Идентификация вакансии азота в монокристалле AlN: исследования методами ЭПР и термолюминесценции

    Физика твердого тела, 53:6 (2011),  1121–1125
  13. Обнаружение и идентификация азотных центров в наноалмазах методами электронного парамагнитного резонанса

    Письма в ЖЭТФ, 89:8 (2009),  473–477
  14. Идентификация триплетного основного состояния и фотоиндуцированной инверсной населенности для дивакансии Si-C в карбиде кремния методом ЭПР

    Письма в ЖЭТФ, 82:7 (2005),  494–497
  15. Применение ЭВМ к оценкам чеботаревского типа в неоднородной гипотезе Минковского

    Зап. научн. сем. ЛОМИ, 151 (1986),  7–25

  16. Обнаружение методом электронного парамагнитного резонанса гигантской концентрации азотно-вакансионных дефектов в детонационных наноалмазах, подвергнутых спеканию

    Письма в ЖЭТФ, 92:2 (2010),  106–110


© МИАН, 2026