?
Efficient UV Luminescence from Organic-Based Tamm Plasmon Structures Emitting in the Strong-Coupling Regime
Journal of Physical Chemistry C. 2020. Vol. 124. No. 39. P. 21656–21663.
Morozov K., Иванов К. А., Belonovski A., Girshova E., De Sa Pereira D., Menelaou C., Pander P., Franca L., Monkman A., Pozina G., Livshits D., Selenin N., Kaliteevski M.
Войтович В. И., Махов И. С., Мельниченко И. А. и др., Optics Letters 2026 Vol. 51 No. 17 P. 4872–4875
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Оптика и спектроскопия 2026 Т. 134 № 3 С. 272–277
Представлены результаты по реализации генерации при повышенных температурах в лазерах с длиной волны генерации 980 nm на основе вертикального микрорезонатора с использованием непоглощающих на длине волны оптической накачки зеркал. Минимальная пороговая мощность накачки составила ~0.8 mW и соответствовала температуре 150 K. Добротность микрорезонатора, определенная на пороге генерации, превысила 13000. Максимальная рабочая температура микролазера составила 195 ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Письма в Журнал технической физики 2026 Т. 52 № 12 С. 40–43
Реализована одночастотная генерация при 300 K в лазерах на основе вертикального микрорезонатора. Для лазеров с полупроводниковым выводным зеркалом пороговая плотность мощности накачки составила 6.5 kW/cm2. Добротность микрорезонатора и длина волны излучения, определенные на пороге генерации, равнялись 8800 и ~ 959.8 nm. Применение конструкции микрорезонатора с гибридным выводным зеркалом позволило повысить добротность микрорезонатора (до 12 360) ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Письма в Журнал технической физики 2026 Т. 52 № 18 С. 30–34
Представлены результаты реализации генерации при комнатной температуре в планарных вертикальных микрорезонаторах на основе зеркал Al0.2Ga0.8As/Al0.9Ga0.1As. При 300 K пороговая плотность мощности и добротность на пороге генерации составили 11.4± 0.7 kW/cm2 и 5070± 160 соответственно. Двукратное превышение порога генерации привело к увеличению добротности микрорезонатора до 19 000. Эффективный латеральный теплоотвод подтвержден малым сдвигом энергии кванта, который составил ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Kiselev M. G., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 12 Article 124508
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
Крыжановская Н. В., Махов И. С., Драгунова А. С., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2026 Vol. 19 No. 1.1 P. 98–104
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Андреева С. А., Gavrilov A. A., Dzhikirba K. R. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 Article 134515
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Образцова А. А., Иванов К. А., Моисеев Э. И. и др., Journal of Physics D: Applied Physics 2026 Vol. 59 No. 30 P. 305103
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 12 Article 124105
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Боровицкая И. В., Пименов В. Н., Коршунов С. Н. и др., Перспективные материалы 2026 № 10 С. 37–54
Проведено сравнение, обобщение и систематизация механизмов эрозии и разрушения
поверхности малоактивируемых материалов, перспективных для использования в
качестве материалов вакуумной камеры термоядерных реакторов: ванадия, его сплава
V – 10 Ti – 6 Cr – 0,05 Zr – 0,1 Si и вольфрама при последовательном воздействии на
них ионных и тепловых потоков. Тепловые потоки имитировали с помощью мощного
импульсного лазерного излучения (ЛИ), создаваемого ...
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Добавлено: 18 мая 2026 г.
N. N. Ipatov, S. S. Gavrilov, Physics of Particles and Nuclei Letters 2023 Vol. 20 No. 5 P. 1102–1104
Добавлено: 15 марта 2024 г.
Добавлено: 15 марта 2024 г.
Zhumagulov Y., Chiavazzo S., Shelykh I. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2023 Vol. 108 No. 16 Article L161402
Добавлено: 2 ноября 2023 г.
S. S. Gavrilov, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2022 Vol. 106 No. 4 Article 045304
Добавлено: 1 ноября 2022 г.
Demenev A. A., Yaremkevich D. D., Scherbakov A. V. и др., Physical Review Applied 2022 Vol. 18 No. 4 P. 044045-1–044045-9
Добавлено: 1 ноября 2022 г.
S. S. Gavrilov, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2021 Vol. 103 Article 184304
Добавлено: 1 ноября 2021 г.
Girshova E., Mikitchuk A., Belonovski A. и др., Optics Express 2020 Vol. 28 No. 18 P. 26161–26169
Добавлено: 9 октября 2021 г.
Morozov K., Pander P., Franca L. и др., Journal of Physical Chemistry C 2021 Vol. 125 No. 15 P. 8376–8381
Добавлено: 9 октября 2021 г.
S. S. Gavrilov, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2020 Vol. 102 Article 104307
Добавлено: 11 марта 2021 г.
Medved’ko A., Dalinger A., Nuriev V. и др., Nanomaterials 2019 Vol. 9 No. 1 P. 89
Добавлено: 29 мая 2020 г.
Kochiev M. V., Belykh V.V., Sibeldin N. N. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2019 Vol. 99 P. 035310
Добавлено: 23 ноября 2019 г.
Demenev A. A., Brichkin A. S., Гаврилов С. С. и др., Semiconductors 2018 Vol. 52 No. 14 P. 1827–1832
Добавлено: 12 февраля 2019 г.