|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
1. |
А. В. Бурдин, М. В. Дашков, В. В. Демидов, А. С. Евтушенко, Е. С. Зайцева, Г. А. Пчелкин, Е. В. Тер-Нерсесянц, К. В. Дукельский, “Кварцевые многосердцевинные микроструктурированные оптические волокна с наведенной закруткой”, Квантовая электроника, 54:1 (2024), 11–22 [A. V. Bourdine, M. V. Dashkov, V. V. Demidov, A. S. Evtushenko, E. S. Zaitseva, G. A. Pchelkin, E. V. Ter-Nersesyants, K. V. Dukelskii, “Silica multicore microstructured optical fibers with induced twisting”, Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 4 (2024), S274–S289] |
|
2021 |
2. |
А. С. Матросова, Н. К. Кузьменко, С. К. Евстропьев, В. А. Асеев, Д. П. Данилович, Н. В. Никоноров, А. И. Игнатьев, В. В. Демидов, К. В. Дукельский, “Синтез наноразмерных люминофоров Gd$_{2}$O$_{3}$:Nd$^{3+}$ полимерно-солевым методом и исследование их основных характеристик”, Оптика и спектроскопия, 129:5 (2021), 650–657 ; A. S. Matrosova, N. K. Kuz'menko, S. K. Evstropiev, V. A. Aseev, D. P. Danilovich, N. V. Nikonorov, A. I. Ignatiev, V. V. Demidov, K. V. Dukelskii, “Polymer-salt synthesis of nanoscale Gd$_{2}$O$_{3}$:Nd$^{3+}$ phosphors and characterization of their basic properties”, Optics and Spectroscopy, 129:6 (2021), 662–669 |
2
|
|
2020 |
3. |
И. В. Багров, В. М. Киселев, С. К. Евстропьев, А. С. Саратовский, В. В. Демидов, А. С. Матросова, “Генерация синглетного кислорода в микрокапиллярных оптических элементах с фотоактивными покрытиями”, Оптика и спектроскопия, 128:2 (2020), 218–223 ; I. V. Bagrov, V. M. Kiselev, S. K. Evstropiev, A. S. Saratovskii, V. V. Demidov, A. S. Matrosova, “Singlet oxygen generation in microcapillary optical elements with photoactive coatings”, Optics and Spectroscopy, 128:2 (2020), 214–219 |
9
|
|
2019 |
4. |
А. С. Матросова, С. К. Евстропьев, Л. Ю. Миронов, Н. В. Никоноров, А. В. Комаров, В. В. Демидов, “Исследование волоконно-оптических элементов на основе фотоактивной полимерной композиции для сенсорных применений”, Оптика и спектроскопия, 127:4 (2019), 692–695 ; A. S. Matrosova, S. K. Evstropiev, L. Yu. Mironov, N. V. Nikonorov, A. V. Komarov, V. V. Demidov, “Study of fiber optic elements based on a photoactive polymer composition for sensor applications”, Optics and Spectroscopy, 127:4 (2019), 746–749 |
4
|
5. |
С. К. Евстропьев, В. А. Асеев, В. В. Демидов, Н. К. Кузьменко, А. С. Матросова, А. В. Хохлов, А. В. Комаров, К. В. Дукельский, Н. В. Никоноров, К. В. Орешкина, “Кварцевые волоконные световоды, активированные нанокристаллами YAG : Nd<sup>3+</sup>”, Квантовая электроника, 49:12 (2019), 1145–1148 [S. K. Evstropiev, V. A. Aseev, V. V. Demidov, N. K. Kuz'menko, A. S. Matrosova, A. V. Khokhlov, A. V. Komarov, K. V. Dukel'skii, N. V. Nikonorov, K. V. Oreshkina, “Silica fibres activated by YAG : Nd<sup>3+</sup> nanocrystals”, Quantum Electron., 49:12 (2019), 1145–1148 ] |
8
|
|
2017 |
6. |
С. К. Евстропьев, В. М. Волынкин, В. М. Киселев, К. В. Дукельский, К. С. Евстропьев, В. В. Демидов, Ю. А. Гатчин, “Фотокаталитические прозрачные покрытия на поверхности наконечников волоконно-оптических жгутов медицинского назначения”, Квантовая электроника, 47:12 (2017), 1125–1127 [S. K. Evstropiev, V. M. Volynkin, V. M. Kiselev, K. V. Dukel'skii, K. S. Evstropyev, V. V. Demidov, Yu. A. Gatchin, “Transparent photocatalytic coatings on the surface of the tips of medical fibre-optic bundles”, Quantum Electron., 47:12 (2017), 1125–1127 ] |
5
|
|
|
|
2022 |
7. |
С. К. Евстропьев, В. В. Демидов, Д. В. Булыга, Р. В. Садовничий, Г. А. Пчелкин, Д. Н. Шурупов, Ю. Ф. Подрухин, А. С. Матросова, Н. В. Никоноров, К. В. Дукельский, “Люминесцентные волоконно-оптические датчики на основе нанолюминофоров YAG : R<sup>3+</sup> (R = Ce, Dy, Yb) для измерения температуры в диапазоне 20–500 °C”, Квантовая электроника, 52:1 (2022), 94–99 [S. K. Evstropiev, V. V. Demidov, D. V. Bulyga, R. V. Sadovnichii, G. A. Pchelkin, D. N. Shurupov, Yu. F. Podrukhin, A. S. Matrosova, N. V. Nikonorov, K. V. Dukelskii, “YAG : R<sup>3+</sup> (R = Ce, Dy, Yb) nanophosphor-based luminescent fibre-optic sensors for temperature measurements in the range 20–500 °C”, Quantum Electron., 52:1 (2022), 94–99 ] |
2
|
|