RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Зимняков Дмитрий Александрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Статистическое моделирование деполяризующих свойств оптически плотных дисперсных систем в режиме малоуглового рассеяния зондирующего излучения

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 25:2 (2025),  281–294
  2. Компьютерное моделирование флуктуаций проводимости в динамической перколяционной модели на основе резистивных сеток

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 25:1 (2025),  106–112
  3. Особенности флуктуаций переноса заряда в дисперсных структурах на основе наночастиц анатаза вблизи порога протекания

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 24:3 (2024),  262–270
  4. Деградация проводимости низкоразмерных наноструктурированных полупроводниковых слоев при длительном протекании постоянного тока

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 24:1 (2024),  41–51
  5. Поляризационные и CGR бинарные отображения как идентификаторы нуклеотидных последовательностей в биоинформатике

    Известия вузов. ПНД, 32:4 (2024),  439–459
  6. Малоугловая поляриметрия как метод идентификации последовательностей нуклеотидов в биоинформатике

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 23:1 (2023),  46–55
  7. Оптическая диффузионная диагностика эволюционирующих полимерных пен

    ЖТФ, 93:4 (2023),  463–472
  8. Особенности макроскопического транспорта зарядов в ансамблях плотноупакованных наночастиц анатаза вблизи порога протекания

    Письма в ЖТФ, 49:6 (2023),  21–24
  9. Спекл-коррелометрия как метод оценки динамического поведения вспененных жидкостей

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 22:3 (2022),  220–228
  10. Статистические свойства GB спекл-полей: влияние глубины модуляции фазы синтезируемыми GB апертурами

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 22:3 (2022),  194–206
  11. О предельной длине усиления флуоресценции при лазерной накачке случайно-неоднородных сред

    Письма в ЖЭТФ, 116:2 (2022),  67–73
  12. Спектральные оптические свойства керамических нанопористых мембран на основе анодного оксида алюминия и покрытия из серебра в парах аммиака

    Оптика и спектроскопия, 130:2 (2022),  305–310
  13. Особенности усиления флуоресценции в насыщенных флуорофорами полимерных пенах

    Письма в ЖТФ, 48:17 (2022),  41–44
  14. Эффект радиационных потерь в локализованной флуоресценции при лазерной накачке флуоресцирующих случайно-неоднородных сред

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 21:2 (2021),  145–156
  15. Особенности переноса флуоресценции в многократно рассеивающих случайно-неоднородных слоях при интенсивной лазерной накачке

    Квантовая электроника, 50:11 (2020),  1007–1014
  16. Безопорная низкокогерентная рефлектометрия случайнонеоднородных сред в условиях широкополосной спектральной селекции рассеянного зондирующего излучения

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 19:4 (2019),  270–278
  17. Гибридный подход в моделировании статистических характеристик многократно рассеянного излучения

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 18:4 (2018),  242–252
  18. Математическое моделирование переноса зондирующего излучения в низкокогерентной рефлектометрии случайно-неоднородных сред

    Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 18:1 (2018),  4–15
  19. Анизотропия рассеяния света вспененными жидкостями

    Оптика и спектроскопия, 125:5 (2018),  699–707
  20. Эффективная диэлектрическая функция наночастиц TiO2 при лазерной накачке в полосе фундаментального поглощения

    Квантовая электроника, 47:6 (2017),  547–552
  21. Спекл-спектроскопия флуоресцирующих случайно-неоднородных сред

    Квантовая электроника, 46:11 (2016),  1047–1054
  22. Эффект оптической иммерсии в дисперсных системах со сверхкритическими компонентами

    Письма в ЖТФ, 41:8 (2015),  55–62
  23. Управление оптическими транспортными параметрами систем "пористая среда–сверхкритический флюид"

    Квантовая электроника, 45:11 (2015),  1069–1074
  24. К спектральным оценкам параметров зонной структуры наночастиц полититаната калия, модифицированного в растворах солей переходных металлов

    Письма в ЖТФ, 40:10 (2014),  80–87
  25. Измерение транспортного коэффициента рассеяния случайно-неоднородных сред методом низкокогерентной рефлектометрии

    Письма в ЖТФ, 40:3 (2014),  76–82
  26. Деполяризация света, рассеянного дисперсными системами низкоразмерных наночастиц полититаната калия в полосе фундаментального поглощения

    Квантовая электроника, 44:7 (2014),  670–674
  27. Низкокогерентная интерферометрия как метод оценки транспортных параметров случайно-неоднородных сред

    Квантовая электроника, 44:1 (2014),  59–64
  28. Эффект “инверсии” рассеивающей среды в слоях плотноупакованных наночастиц диоксида титана

    Письма в ЖЭТФ, 98:6 (2013),  366–370
  29. О спекл-коррелометрическом методе оценки транспортного коэффициента рассеяния случайно-неоднородных сред

    Письма в ЖТФ, 38:20 (2012),  43–49
  30. Эффект Христиансена в дисперсных системах с резонансным поглощением

    Квантовая электроника, 42:1 (2012),  82–86
  31. О выборе диагностических параметров в спекл-коррелометрии полного поля

    Письма в ЖТФ, 37:23 (2011),  1–9
  32. Гибридный акустооптический фурье-процессор для визуализации пространственно-неоднородных акустических полей

    Письма в ЖТФ, 37:21 (2011),  9–16
  33. Спекл-корреляционный анализ микрокапиллярного кровотока ногтевого ложа

    Квантовая электроника, 41:4 (2011),  324–328
  34. Визуализация распределения меланина и индоцианина зеленого внутри биоткани

    Квантовая электроника, 38:3 (2008),  263–268
  35. Оптическая анизотропия фиброзных биотканей: анализ влияния структурных характеристик

    Квантовая электроника, 37:8 (2007),  777–783
  36. К вопросу об оценке эффективных оптических характеристик плотноупакованных фибриллярных сред

    Квантовая электроника, 37:1 (2007),  9–16
  37. Аномальная диффузия света в слоях порошкового $\mathrm{TiO_2}$ вблизи края полосы поглощения

    Письма в ЖЭТФ, 82:5 (2005),  300–305
  38. Оптическая томография тканей

    Квантовая электроника, 32:10 (2002),  849–867
  39. Исследование эволюции границы раздела фаз в пористых средах с использованием динамического рассеяния света

    Письма в ЖЭТФ, 74:4 (2001),  237–243


© МИАН, 2026