|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2020 |
1. |
А. И. Ванин, Ю. А. Кумзеров, С. Г. Романов, В. Г. Соловьев, С. Д. Ханин, А. В. Цветков, М. В. Яников, “Передача и преобразование электромагнитного излучения фотонно-кристаллическими металлодиэлектрическими системами на основе опалов”, Оптика и спектроскопия, 128:12 (2020), 1919–1925 ; A. I. Vanin, Yu. A. Kumzerov, S. G. Romanov, V. G. Solovyev, S. D. Khanin, A. V. Cvetkov, M. V. Yanikov, “Transmission and conversion of electromagnetic radiation by photonic crystal metal–dielectric systems based on opals”, Optics and Spectroscopy, 128:12 (2020), 2022–2027 |
2
|
|
2019 |
2. |
Р. А. Кастро, С. Д. Ханин, А. П. Смирнов, А. А. Кононов, “Перенос заряда в планарных структурах на основе халькогенидной системы (As$_{2}$Se$_{3}$)$_{100-x}$Bi$_{x}$”, Физика и техника полупроводников, 53:12 (2019), 1664–1668 ; R. A. Castro, S. D. Khanin, A. P. Smirnov, A. A. Kononov, “Charge transfer in gap structures based on the chalcogenide system (As$_{2}$Se$_{3}$)$_{100-x}$Bi$_{x}$”, Semiconductors, 53:12 (2019), 1646–1650 |
3. |
А. С. Шашкина, С. Д. Ханин, “Имитационный подход к моделированию лавинного пробоя $p$–$n$-перехода”, Физика и техника полупроводников, 53:6 (2019), 850–855 ; A. S. Shashkina, S. D. Khanin, “Simulation approach to modeling of the avalanche breakdown of a $p$–$n$ junction”, Semiconductors, 53:6 (2019), 838–843 |
2
|
|
2018 |
4. |
А. И. Ванин, А. Е. Лукин, С. Г. Романов, В. Г. Соловьев, С. Д. Ханин, М. В. Яников, “Оптические свойства металлодиэлектрических структур на основе фотонно-кристаллических опаловых матриц”, Физика твердого тела, 60:4 (2018), 770–773 ; A. I. Vanin, A. E. Lukin, S. G. Romanov, V. G. Solovyev, S. D. Khanin, M. V. Yanikov, “Optical properties of metal-dielectric structures based on photon-crystal opal matrices”, Phys. Solid State, 60:4 (2018), 774–777 |
4
|
5. |
М. А. Беляев, П. П. Борисков, А. А. Величко, А. Л. Пергамент, В. В. Путролайнен, Д. В. Рябоконь, Г. Б. Стефанович, В. И. Сысун, С. Д. Ханин, “Динамика развития канала переключения в планарных структурах на основе диоксида ванадия”, Физика твердого тела, 60:3 (2018), 443–451 ; M. A. Belyaev, P. P. Boriskov, A. A. Velichko, A. L. Pergament, V. V. Putrolaynen, D. V. Ryabokon', G. B. Stefanovich, V. I. Sysun, S. D. Khanin, “Switching channel development dynamics in planar structures on the basis of vanadium dioxide”, Phys. Solid State, 60:3 (2018), 447–456 |
17
|
|
1991 |
6. |
В. В. Брыксин, С. Н. Дороговцев, М. С. Моргунов, С. Д. Ханин, “Релаксация поляризованного состояния в аморфных окислах Ta$_{2}$O$_{5}$”, Физика твердого тела, 33:7 (1991), 2031–2039 |
|
1990 |
7. |
В. В. Брыксин, Л. Г. Карпухина, С. Д. Ханин, “Частотная зависимость проводимости аморфных окислов тантала при наличии постоянного смещающего напряжения”, Физика твердого тела, 32:12 (1990), 3564–3570 |
8. |
А. Л. Губский, С. Д. Ханин, “Моделирование энергетического спектра электронов в аморфном оксиде тантала как системы с флуктуациями ближнего порядка”, Физика твердого тела, 32:8 (1990), 2278–2281 |
|
1989 |
9. |
А. Л. Губский, С. Д. Ханин, “Влияние ближнего порядка на энергетический спектр электронов в оксиде тантала”, Физика твердого тела, 31:3 (1989), 165–170 |
|
1988 |
10. |
А. Н. Васильев, Л. А. Костельова, А. В. Новотельнова, С. Д. Ханин, “Электрические неустойчивости структуры и свойств аморфных оксидов
металлов”, ЖТФ, 58:8 (1988), 1597–1600 |
11. |
А. П. Коварский, А. В. Новотельнова, С. Д. Ханин, Н. Л. Чернюс, “Исследования процесса электростимулированного роста кристаллов
в системе металл–аморфный оксид–электролит методом вторично-ионной
масс-спектрометрии”, ЖТФ, 58:2 (1988), 399–402 |
|
1987 |
12. |
Г. М. Гусинский, Л. Г. Карпухина, В. М. Муждаба, В. О. Найденов, Г. Ф. Томиленко, С. Д. Ханин, “Протонно-инжекционные явления в аморфном оксиде тантала”, Физика твердого тела, 29:11 (1987), 3253–3256 |
13. |
А. Л. Губский, А. П. Ковтун, С. Д. Ханин, “Кластерное моделирование электронной структуры аморфного оксида тантала”, Физика твердого тела, 29:4 (1987), 1067–1075 |
14. |
И. В. Александрова, В. И. Бочарова, Р. П. Евсеева, С. Д. Ханин, Н. Л. Чернюс, “Примеси и инжекционные токи в аморфных оксидах металлов”, ЖТФ, 57:7 (1987), 1394–1397 |
|
1986 |
15. |
Л. А. Алешина, Л. А. Костельова, В. П. Малиненко, А. В. Новотельнова, С. Д. Ханин, Н. М. Яковлева, “Электростимулированные преобразования в структуре аморфных окислов
металла”, ЖТФ, 56:11 (1986), 2253–2255 |
16. |
Ю. С. Капшин, В. М. Муждаба, В. А. Носкин, М. М. Одинцова, С. Д. Ханин, Б. И. Якубович, “Исследование аномального поведения избыточного низкочастотного шума”, ЖТФ, 56:6 (1986), 1187–1189 |
17. |
Г. М. Гусинский, В. М. Муждаба, Л. А. Рассадин, Г. Ф. Томиленко, С. Д. Ханин, “Определение содержания водорода в аморфном оксиде тантала с помощью
ядерных реакций”, ЖТФ, 56:1 (1986), 204–205 |
|
1984 |
18. |
М. С. Моргунов, С. Д. Ханин, “Восстановление поверхностного потенциала аморфного оксида тантала”, Физика твердого тела, 26:12 (1984), 3545–3547 |
19. |
И. В. Бей, М. Н. Дьяконов, В. М. Муждаба, С. Д. Ханин, “Температурно-полевая зависимость времени развития пробоя аморфного оксида тантала”, Физика твердого тела, 26:10 (1984), 3051–3054 |
|
1983 |
20. |
М. С. Моргунов, В. М. Муждаба, В. Н. Таиров, С. Д. Ханин, М. Н. Дьяконов, “Релаксация электретного состояния в аморфном оксиде тантала”, Физика твердого тела, 25:11 (1983), 3431–3436 |
21. |
Ю. П. Костиков, Д. В. Костров, Г. Ф. Томиленко, С. Д. Ханин, “Низковалентные катионы и электронные свойства аморфных оксидов ниобия
и тантала”, ЖТФ, 53:11 (1983), 2189–2194 |
|