|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
1. |
Н. Н. Ильичев, В. П. Калинушкин, Э. С. Гулямова, С. А. Миронов, М. И. Студеникин, В. В. Туморин, П. П. Пашинин, “Особенности концентрационного тушения люминесценции Fe<sup>2+</sup> в монокристалле ZnSe”, Квантовая электроника, 53:5 (2023), 395–400 [N. N. Il'ichev, V. P. Kalinushkin, È. S. Gulyamova, S. A. Mironov, M. I. Studenikin, V. V. Tumorin, P. P. Pashinin, “Peculiarities of concentration quenching of Fe<sup>2+</sup> luminescence in ZnSe single crystal”, Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 9 (2023), S1006–S1014] |
1
|
|
2020 |
2. |
А. А. Гладилин, В. П. Данилов, Н. Н. Ильичев, В. П. Калинушкин, М. И. Студеникин, О. В. Уваров, В. А. Чапнин, А. В. Рябова, А. В. Сидорин, Э. С. Гулямова, В. В. Туморин, П. П. Пашинин, “Исследование мощности люминесценции экситонов и примесно-дефектных центров, возбуждаемых с помощью двухфотонного поглощения”, Физика и техника полупроводников, 54:1 (2020), 48–54 ; A. A. Gladilin, V. P. Danilov, N. N. Il'ichev, V. P. Kalinushkin, M. I. Studenikin, O. V. Uvarov, V. A. Chapnin, A. V. Ryabova, A. V. Sidorin, È. S. Gulyamova, V. V. Tumorin, P. P. Pashinin, “Study of the luminescence power of excitons and impurity–defect centers excited via two-photon absorption”, Semiconductors, 54:1 (2020), 67–72 |
2
|
3. |
Н. Н. Ильичев, А. А. Гладилин, Э. С. Гулямова, В. П. Калинушкин, С. А. Миронов, А. В. Сидорин, П. П. Пашинин, В. В. Туморин, Е. М. Гаврищук, Д. В. Савин, С. А. Родин, В. Б. Иконников, М. В. Чукичев, “Кинетика затухания люминесценции примесных центров Fe<sup>2+</sup> в поликристаллическом кристалле ZnSe при возбуждении электронным пучком”, Квантовая электроника, 50:8 (2020), 730–733 [N. N. Il'ichev, A. A. Gladilin, È. S. Gulyamova, V. P. Kalinushkin, S. A. Mironov, A. V. Sidorin, P. P. Pashinin, V. V. Tumorin, E. M. Gavrishchuk, D. V. Savin, S. A. Rodin, V. B. Ikonnikov, M. V. Chukichev, “Kinetics of the luminescence decay of Fe<sup>2+</sup> impurity centres in polycrystalline ZnSe upon excitation by an electron beam”, Quantum Electron., 50:8 (2020), 730–733 ] |
5
|
|
2019 |
4. |
Н. Н. Ильичев, Г. А. Буфетова, Э. С. Гулямова, П. П. Пашинин, А. В. Сидорин, В. В. Туморин, В. П. Калинушкин, Е. М. Гаврищук, Д. В. Савин, С. А. Родин, В. Б. Иконников, “Оже-эффект тушения свободными электронами возбужденного состояния Fe<sup>2+</sup> в ZnSe”, Квантовая электроника, 49:12 (2019), 1175–1177 [N. N. Il'ichev, G. A. Bufetova, È. S. Gulyamova, P. P. Pashinin, A. V. Sidorin, V. V. Tumorin, V. P. Kalinushkin, E. M. Gavrishchuk, D. V. Savin, S. A. Rodin, V. B. Ikonnikov, “Free-electron Auger quenching of the Fe<sup>2+</sup> excited state in ZnSe”, Quantum Electron., 49:12 (2019), 1175–1177 ] |
12
|
|
2018 |
5. |
Н. Н. Ильичев, А. В. Сидорин, Э. С. Гулямова, П. П. Пашинин, “Исследование акустического сигнала при плавлении льда под действием мощного лазерного излучения с длиной волны 2940 нм”, Квантовая электроника, 48:6 (2018), 516–520 [N. N. Il'ichev, A. V. Sidorin, È. S. Gulyamova, P. P. Pashinin, “Acoustic signal investigation in the ice melting under high-power laser irradiation at a wavelength of 2940 nm”, Quantum Electron., 48:6 (2018), 516–520 ] |
|
2017 |
6. |
Н. Н. Ильичев, Г. А. Буфетова, Э. С. Гулямова, П. П. Пашинин, А. В. Сидорин, В. И. Полянский, В. П. Калинушкин, Е. М. Гаврищук, В. Б. Иконников, Д. В. Савин, “Нелинейное пропускание поликристалла ZnSe : Fe<sup>2+</sup>, легированного диффузионным методом, на длине волны 2940 нм при низкой и комнатной температурах”, Квантовая электроника, 47:2 (2017), 111–115 [N. N. Il'ichev, G. A. Bufetova, È. S. Gulyamova, P. P. Pashinin, A. V. Sidorin, V. I. Polyanskii, V. P. Kalinushkin, E. M. Gavrishchuk, V. B. Ikonnikov, D. V. Savin, “Room- and low-temperature transmission of diffusion-doped Fe<sup>2+</sup> : ZnSe polycrystal at 2940 nm”, Quantum Electron., 47:2 (2017), 111–115 ] |
8
|
|
2016 |
7. |
Э. С. Гулямова, Н. Н. Ильичев, П. П. Пашинин, В. И. Полянский, А. В. Сидорин, “Измерение нелинейного коэффициента отражения лазерного излучения с длиной волны 2940 нм от границ раздела кварцевое стекло – вода и кварцевое стекло – этиловый спирт”, Квантовая электроника, 46:7 (2016), 606–608 [È. S. Gulyamova, N. N. Il'ichev, P. P. Pashinin, V. I. Polyanskii, A. V. Sidorin, “Measuring nonlinear reflectance of laser radiation with a wavelength of 2940 nm from silica glass – water and silica glass – ethanol interfaces”, Quantum Electron., 46:7 (2016), 606–608 ] |
8. |
А. А. Гладилин, Э. С. Гулямова, В. П. Данилов, Н. Н. Ильичев, В. П. Калинушкин, И. Н. Один, П. П. Пашинин, Р. Р. Резванов, А. В. Сидорин, М. И. Студеникин, В. А. Чапнин, М. В. Чукичев, “ИК люминесценция монокристаллов ZnSe:Fe<sup>2+</sup> при возбуждении электронным пучком”, Квантовая электроника, 46:6 (2016), 545–547 [A. A. Gladilin, È. S. Gulyamova, V. P. Danilov, N. N. Il'ichev, V. P. Kalinushkin, I. N. Odin, P. P. Pashinin, R. R. Rezvanov, A. V. Sidorin, M. I. Studenikin, V. A. Chapnin, M. V. Chukichev, “IR luminescence of F<sup>2+</sup> : ZnSe single crystals excited by an electron beam”, Quantum Electron., 46:6 (2016), 545–547 ] |
14
|
|
2015 |
9. |
Г. А. Буфетова, Э. С. Гулямова, Н. Н. Ильичев, А. С. Насибов, П. П. Пашинин, П. В. Шапкин, “Спектры поглощения и нелинейное пропускание (на $\lambda=2940$ нм) монокристалла ZnSe:Fe$^{2+}$, легированного диффузионным методом”, Квантовая электроника, 45:6 (2015), 521–526 [G. A. Bufetova, E. S. Gulyamova, N. N. Il'ichev, A. S. Nasibov, P. P. Pashinin, P. V. Shapkin, “Absorption spectra and nonlinear transmission (at $\lambda=2940$ nm) of a diffusion-doped Fe$^{2+}$:ZnSe single crystal”, Quantum Electron., 45:6 (2015), 521–526 ] |
4
|
|
2014 |
10. |
Н. Н. Ильичев, П. П. Пашинин, Э. С. Гулямова, Г. А. Буфетова, П. В. Шапкин, А. С. Насибов, “Линейное и нелинейное пропускание кристалла ZnSe, легированного Fe<sup>2+</sup>, на длине волны 2940 нм в диапазоне температур 20 – 220 °С”, Квантовая электроника, 44:3 (2014), 213–216 [N. N. Il'ichev, P. P. Pashinin, È. S. Gulyamova, G. A. Bufetova, P. V. Shapkin, A. S. Nasibov, “Linear and nonlinear transmission of Fe<sup>2+</sup>-doped ZnSe crystals at a wavelength of 2940 nm in the temperature range 20–220 °C”, Quantum Electron., 44:3 (2014), 213–216 ] |
9
|
|
2008 |
11. |
Н. И. Липатов, А. С. Бирюков, Э. С. Гулямова, “Световой котел – генератор синглетного кислорода O<sub>2</sub> (a<sup>1</sup>Δ<sub>g</sub>)”, Квантовая электроника, 38:12 (2008), 1179–1182 [N. I. Lipatov, A. S. Biriukov, È. S. Gulyamova, “An optical boiler generating singlet oxygen O<sub>2</sub> (a<sup>1</sup>Δ<sub>g</sub>)”, Quantum Electron., 38:12 (2008), 1179–1182 ] |
5
|
|
2001 |
12. |
Н. Н. Ильичев, П. П. Пашинин, Э. С. Гулямова, “Исследование стойкости поглощающих центров в кристалле CaF<sub>2</sub>:Pr<sup>2+</sup> к воздействию мощного лазерного излучения”, Квантовая электроника, 31:7 (2001), 597–598 [N. N. Il'ichev, P. P. Pashinin, È. S. Gulyamova, “A study of resistance of absorbing centres in a Pr<sup>2+</sup>:CaF<sub>2</sub> crystal to high-power laser radiation”, Quantum Electron., 31:7 (2001), 597–598 ] |
|
1998 |
13. |
Н. Н. Ильичев, А. В. Кирьянов, Э. С. Гулямова, П. П. Пашинин, “Поляризация неодимового лазера с пассивным затвором на основе кристалла YAG:Cr<sup>4+</sup>”, Квантовая электроника, 25:1 (1998), 19–22 [N. N. Il'ichev, A. V. Kir'yanov, È. S. Gulyamova, P. P. Pashinin, “Polarisation of a neodymium laser with a passive switch based on a Cr<sup>4+</sup>:YAG crystal”, Quantum Electron., 28:1 (1998), 17–20 ] |
14
|
|
1997 |
14. |
Н. Н. Ильичев, Э. С. Гулямова, П. П. Пашинин, “Пассивная модуляция добротности неодимового лазера с помощью затвора на основе кристалла YAG:Cr<sup>4+</sup>”, Квантовая электроника, 24:11 (1997), 1001–1006 [N. N. Il'ichev, È. S. Gulyamova, P. P. Pashinin, “Passive Q switching of a neodymium laser by a Cr<sup>4+</sup>:YAG crystal switch”, Quantum Electron., 27:11 (1997), 972–977 ] |
17
|
15. |
Н. Н. Ильичев, А. В. Кирьянов, Э. С. Гулямова, П. П. Пашинин, “Влияние анизотропии нелинейного поглощения в пассивном затворе YAG:Cr<sup>4+</sup> на энергетические и поляризационные характеристики неодимового лазера”, Квантовая электроника, 24:4 (1997), 307–310 [N. N. Il'ichev, A. V. Kir'yanov, È. S. Gulyamova, P. P. Pashinin, “Influence of the nonlinear anisotropy of absorption in a passive Cr<sup>4+</sup>:YAG switch on the energy and polarisation characteristics of a neodymium laser”, Quantum Electron., 27:4 (1997), 298–301 ] |
14
|
|
1994 |
16. |
Н. Н. Ильичев, А. В. Кирьянов, П. П. Пашинин, С. М. Шпуга, Э. С. Гулямова, “Изменение формы и состояния поляризации короткого импульса света (λ 1.06 мкм) при распространении в кристалле ИАГ:Cr<sup>4+</sup>”, Квантовая электроника, 21:9 (1994), 829–834 [N. N. Il'ichev, A. V. Kir'yanov, P. P. Pashinin, S. M. Shpuga, È. S. Gulyamova, “Changes in the profile and state of polarisation of a short light pulse (λ 1.06 μm) during propagation in a YAG : Cr<sup>4+</sup> crystal”, Quantum Electron., 24:9 (1994), 771–776 ] |
22
|
|
1988 |
17. |
В. В. Антипов, Э. С. Гулямова, Н. Н. Ильичев, А. А. Малютин, П. П. Пашинин, Н. Г. Сорокин, С. М. Шпуга, “Активная синхронизация мод твердотельного лазера на КНФС с помощью модулятора на регулярных доменных структурах”, Квантовая электроника, 15:10 (1988), 2010–2012 [V. V. Antipov, È. S. Gulyamova, N. N. Il'ichev, A. A. Malyutin, P. P. Pashinin, N. G. Sorokin, S. M. Shpuga, “Active mode locking in a solid-state (concentrated neodymium phosphate glass) laser by a modulator with regular domain structures”, Sov J Quantum Electron, 18:10 (1988), 1259–1260 ] |
|
1985 |
18. |
Г. Д. Берзина, М. А. Борик, И. М. Бужинский, Б. И. Денкер, Э. С. Гулямова, Н. Н. Ильичев, Е. И. Корягина, А. А. Малютин, В. В. Осико, П. П. Пашинин, В. Ф. Суркова, “Сравнительные испытания генерационных характеристик некоторых марок лазерных неодимовых стекол”, Квантовая электроника, 12:4 (1985), 694–697 [G. D. Berzina, M. A. Borik, I. M. Buzhnitskiǐ, B. I. Denker, È. S. Gulyamova, N. N. Il'ichev, E. I. Koryagina, A. A. Malyutin, V. V. Osiko, P. P. Pashinin, V. F. Surkova, “Comparative tests of lasing characteristics on certain brands of neodymium laser glasses”, Sov J Quantum Electron, 15:4 (1985), 456–459 ] |
1
|
|