Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Голубев Валерий Григорьевич

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 38
Научных статей: 38

Статистика просмотров:
Эта страница:288
Страницы публикаций:2929
Полные тексты:1150
Списки литературы:77
доктор физико-математических наук

https://www.mathnet.ru/rus/person135866
Список публикаций на Google Scholar

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2024
1. С. А. Грудинкин, К. В. Богданов, М. А. Баранов, А. В. Баранов, В. Г. Голубев, “Люминесценция вольфрамового комплекса в полученных методом химического газофазного осаждения алмазных частицах”, Физика твердого тела, 66:8 (2024),  1417–1424  mathnet
2023
2. А. А. Дукин, Д. А. Еуров, Е. Ю. Стовпяга, А. Н. Смирнов, Д. А. Курдюков, В. Г. Голубев, “Гибридные сферические микрорезонаторы с люминесцентными органическими красителями FITC и DCM”, Физика твердого тела, 65:6 (2023),  1065–1070  mathnet  elib
2022
3. С. А. Грудинкин, Н. А. Феоктистов, К. В. Богданов, А. В. Баранов, В. Г. Голубев, “Влияние легирования бором на люминесцентные свойства полученных методом газофазного осаждения алмазных частиц с центрами окраски кремний–вакансия и германий–вакансия”, Физика твердого тела, 64:10 (2022),  1525–1530  mathnet  elib
4. А. А. Дукин, В. Г. Голубев, “Особенности формы спектра излучения сферического микрорезонатора с люминесцентной оболочкой с высоким показателем преломления, обусловленные поляризацией мод шепчущей галереи”, Оптика и спектроскопия, 130:11 (2022),  1731–1738  mathnet  elib
5. Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, М. К. Рабчинский, Д. А. Кириленко, М. М. Бржезинская, С. Д. Савельев, А. Н. Смирнов, В. Г. Голубев, “Белые нанолюминофоры на основе модифицированных ионами европия монодисперсных углеродных наноточек”, Письма в ЖТФ, 48:7 (2022),  28–32  mathnet  elib 1
2021
6. Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, А. В. Медведев, Д. А. Кириленко, М. В. Томкович, С. В. Шмаков, В. Г. Голубев, “Мультипористые наночастицы кремнезема с углеродными наноточками: синтез, оптоэлектронные и биомедицинские применения”, Физика твердого тела, 63:10 (2021),  1680–1686  mathnet  elib; D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, A. V. Medvedev, D. A. Kirilenko, M. V. Tomkovich, S. V. Shmakov, V. G. Golubev, “Multiporous silica nanoparticles with carbon nanodots: synthesis, optoelectronic and biomedical applications”, Phys. Solid State, 63:11 (2021), 1704–1710
7. С. А. Грудинкин, А. Н. Смирнов, В. Ю. Давыдов, В. Г. Голубев, “Зависимость характеристик узких линий люминесценции в наноалмазах от параметров возбуждения и температуры”, Физика твердого тела, 63:8 (2021),  1126–1131  mathnet  elib; S. A. Grudinkin, A. N. Smirnov, V. Yu. Davydov, V. G. Golubev, “Dependence of the characteristics of spectrally narrow luminescence lines in nanodiamonds on the excitation and temperature parameters”, Phys. Solid State, 63:8 (2021), 1170–1175
8. И. А. Колмычек, А. М. Ромашкина, А. И. Майдыковский, С. А. Гусев, Н. С. Гусев, М. С. Сапожников, В. Г. Голубев, Т. В. Мурзина, “Резонансное усиление поперечного магнитооптического эффекта в плазмонных гетероструктурах опал/кобальт/серебро”, Письма в ЖЭТФ, 114:8 (2021),  526–532  mathnet; I. A. Kolmychek, A. M. Romashkina, A. I. Maidykovskii, S. A. Gusev, N. S. Gusev, M. S. Sapozhnikov, V. G. Golubev, T. V. Murzina, “Resonant enhancement of the transverse magneto-optical effect in opal/cobalt/silver plasmonic heterostructures”, JETP Letters, 114:8 (2021), 456–462  isi  scopus 1
9. А. А. Дукин, В. Г. Голубев, “Моделирование спектров люминесценции в сферических микрорезонаторах с излучающей оболочкой”, Оптика и спектроскопия, 129:10 (2021),  1314–1324  mathnet  elib; A. A. Dukin, V. G. Golubev, “Modeling of luminescence spectra in spherical microresonators with an emitting shell”, Optics and Spectroscopy, 130:13 (2022), 2033–2042 2
10. Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Курдюков, Д. А. Кириленко, А. Н. Смирнов, А. В. Швидченко, М. А. Яговкина, В. Г. Голубев, “Темплатный метод синтеза монодисперсных наночастиц MoS$_{2}$”, Физика и техника полупроводников, 55:5 (2021),  475–480  mathnet  elib; E. Yu. Stovpyaga, D. A. Kurdyukov, D. A. Kirilenko, A. N. Smirnov, A. V. Shvidchenko, M. A. Yagovkina, V. G. Golubev, “Synthesis of monodisperse MoS$_{2}$ nanoparticles by the template method”, Semiconductors, 55:6 (2021), 525–530
2020
11. Д. А. Еуров, Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Курдюков, А. А. Дукин, А. Н. Смирнов, В. Г. Голубев, “Люминесцентные свойства углеродных наноточек на поверхности сферического микрорезонатора”, Физика твердого тела, 62:10 (2020),  1690–1696  mathnet  elib; D. A. Eurov, E. Yu. Stovpyaga, D. A. Kurdyukov, A. A. Dukin, A. N. Smirnov, V. G. Golubev, “Luminescent properties of carbon nanodots bound to the surface of spherical microresonator”, Phys. Solid State, 62:10 (2020), 1898–1904 3
12. С. А. Грудинкин, Н. А. Феоктистов, К. В. Богданов, А. В. Баранов, В. Г. Голубев, “Фотолюминесценция центров окраски германий-вакансия в полученных химическим газофазным осаждением алмазных частицах”, Физика твердого тела, 62:5 (2020),  807–813  mathnet  elib; S. A. Grudinkin, N. A. Feoktistov, K. V. Bogdanov, A. V. Baranov, V. G. Golubev, “Photoluminescence of germanium-vacancy color centers in diamond particles obtained by chemical vapor deposition”, Phys. Solid State, 62:5 (2020), 919–925 11
13. Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Курдюков, Д. А. Кириленко, В. Г. Голубев, “Формирование наностержней GaN в монодисперсных сферических мезопористых частицах кремнезема”, Физика и техника полупроводников, 54:7 (2020),  670–675  mathnet  elib; E. Yu. Stovpyaga, D. A. Kurdyukov, D. A. Kirilenko, V. G. Golubev, “Formation of GaN nanorods in monodisperse spherical mesoporous silica particles”, Semiconductors, 54:7 (2020), 782–787
14. Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, А. В. Медведев, В. Г. Голубев, “Люминесцентные плазмонные структуры из наночастиц золота и углеродных наноточек в мезопористых частицах кремнезема”, Письма в ЖТФ, 46:18 (2020),  42–44  mathnet  elib; D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, A. V. Medvedev, V. G. Golubev, “Luminescent plasmonic structures based on gold nanoparticles and carbon nanodots in mesoporous silica particles”, Tech. Phys. Lett., 62:9 (2020), 928–930 1
15. С. А. Грудинкин, Н. А. Феоктистов, К. В. Богданов, А. В. Баранов, В. Г. Голубев, “Источники двухволнового узкополосного излучения на основе алмазных наночастиц с введенными одновременно центрами окраски германий-вакансия и кремний-вакансия”, Письма в ЖТФ, 46:17 (2020),  37–39  mathnet  elib; S. A. Grudinkin, N. A. Feoktistov, K. V. Bogdanov, A. V. Baranov, V. G. Golubev, “Sources of double-wave narrow-band emission based on diamond nanoparticles with simultaneously introduced germanium–vacancy and silicon–vacancy color centers”, Tech. Phys. Lett., 46:9 (2020), 871–873 3
2019
16. Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, E. V. Shornikova, G. Qiang, Д. Р. Яковлев, M. Bayer, В. Г. Голубев, “Монодисперсные сферические наночастицы Gd$_{x}$Si$_{y}$O$_{z}$ : Eu$^{3+}$ для магнитно-резонансной томографии и оптической визуализации”, Физика твердого тела, 61:4 (2019),  742–746  mathnet  elib; D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, E. V. Shornikova, G. Qiang, D. R. Yakovlev, M. Bayer, V. G. Golubev, “Monodispersed spherical nanoparticles Gd$_{x}$Si$_{y}$O$_{z}$ : Eu$^{3+}$ for magnetic resonance tomography and optical imaging”, Phys. Solid State, 61:4 (2019), 627–631
17. Д. А. Курдюков, Н. А. Феоктистов, Д. А. Кириленко, А. Н. Смирнов, В. Ю. Давыдов, В. Г. Голубев, “Темплатный синтез монодисперсных сферических нанопористых частиц кремния субмикронного размера”, Физика и техника полупроводников, 53:8 (2019),  1068–1073  mathnet  elib; D. A. Kurdyukov, N. A. Feoktistov, D. A. Kirilenko, A. N. Smirnov, V. Yu. Davydov, V. G. Golubev, “Template synthesis of monodisperse submicrometer spherical nanoporous silicon particles”, Semiconductors, 53:8 (2019), 1048–1053 3
18. А. В. Медведев, А. А. Дукин, Н. А. Феоктистов, В. Г. Голубев, “Сферический распределенный брэгговский отражатель cо всенаправленной стоп-зоной в ближней ИК-области спектра”, Физика и техника полупроводников, 53:7 (2019),  917–921  mathnet  elib; A. V. Medvedev, A. A. Dukin, N. A. Feoktistov, V. G. Golubev, “Spherical distributed Bragg reflector with an omnidirectional stop band in the near-IR spectral range”, Semiconductors, 53:7 (2019), 901–905 4
19. Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, А. В. Медведев, В. Г. Голубев, “Получение монодисперсных углеродных наноточек с перестраиваемым спектром фотолюминесценции из полиароматических прекурсоров”, Письма в ЖТФ, 45:18 (2019),  37–39  mathnet  elib; D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, A. V. Medvedev, V. G. Golubev, “Synthesis of monodisperse carbon nanodots with variable photoluminescence spectrum using polyaromatic precursors”, Tech. Phys. Lett., 45:9 (2019), 940–942 2
2018
20. А. Н. Старухин, Д. К. Нельсон, Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, В. Г. Голубев, “Температурное тушение и деполяризация флюоресценции углеродных наноточек полученных пиролизом парафина”, Физика твердого тела, 60:12 (2018),  2409–2414  mathnet  elib; A. N. Starukhin, D. K. Nelson, D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, V. G. Golubev, “Temperature quenching and fluorescence depolarization of carbon nanodots obtained via paraffin pyrolysis”, Phys. Solid State, 60:12 (2018), 2565–2570 1
21. А. Н. Старухин, Д. К. Нельсон, Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, Е. Ю. Стовпяга, В. Г. Голубев, “Термостимулированная деполяризация фотолюминесценции углеродных наноточек в коллоидной матрице”, Письма в ЖЭТФ, 107:4 (2018),  227–231  mathnet  elib; A. N. Starukhin, D. K. Nelson, D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, E. Yu. Stovpiaga, V. G. Golubev, “Thermally induced depolarization of the photoluminescence of carbon nanodots in a colloidal matrix”, JETP Letters, 107:4 (2018), 223–227  isi  scopus 3
22. С. В. Шмаков, В. В. Клименко, С. В. Коняхин, Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, В. Г. Голубев, “Исследование токсического действия и проникновения в клетки монодисперсных сферических композитных частиц на основе мезопористого кремнезема”, ЖТФ, 88:9 (2018),  1359–1365  mathnet  elib; S. V. Shmakov, V. V. Klimenko, S. V. Koniakhin, D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, V. G. Golubev, “Investigation of toxic effect and penetration into cells of monodisperse spherical composite particles based on mesoporous silica”, Tech. Phys., 63:9 (2018), 1316–1322 2
23. Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, А. Н. Смирнов, М. А. Яговкина, D. R. Yakovlev, В. Г. Голубев, “Матричный синтез монодисперсных сферических нанокомпозитных частиц SiO$_{2}$/GaN:Eu$^{3+}$”, Физика и техника полупроводников, 52:9 (2018),  1000–1005  mathnet  elib; E. Yu. Stovpyaga, D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, A. N. Smirnov, M. A. Yagovkina, D. R. Yakovlev, V. G. Golubev, “Template synthesis of monodisperse spherical nanocomposite SiO$_{2}$/GaN:Eu$^{3+}$ particles”, Semiconductors, 52:9 (2018), 1123–1128 4
24. А. Я. Виноградов, С. А. Грудинкин, Н. А. Беседина, С. В. Коняхин, М. К. Рабчинский, Е. Д. Эйдельман, В. Г. Голубев, “Структура и свойства полученных методом магнетронного распыления тонких графитоподобных пленок”, Физика и техника полупроводников, 52:7 (2018),  775–781  mathnet  elib; A. Ya. Vinogradov, S. A. Grudinkin, N. A. Besedina, S. V. Koniakhin, M. K. Rabchinskii, E. D. Èidel'man, V. G. Golubev, “Structure and properties of thin graphite-like films produced by magnetron-assisted sputtering”, Semiconductors, 52:7 (2018), 914–920 10
2017
25. В. Г. Голубев, С. А. Грудинкин, В. Ю. Давыдов, А. Н. Смирнов, Н. А. Феоктистов, “Новые линии люминесценции в полученных методом химического газофазного осаждения наноалмазах”, Физика твердого тела, 59:12 (2017),  2382–2386  mathnet  elib; V. G. Golubev, S. A. Grudinkin, V. Yu. Davydov, A. N. Smirnov, N. A. Feoktistov, “New luminescence lines in nanodiamonds obtained by chemical vapor deposition”, Phys. Solid State, 59:12 (2017), 2407–2412 2
26. Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, А. Н. Смирнов, М. А. Яговкина, В. Ю. Григорьев, В. В. Романов, D. R. Yakovlev, В. Г. Голубев, “Синтез кластеров оксидов железа в мезопорах монодисперсных сферических частиц кремнезема”, Физика твердого тела, 59:8 (2017),  1598–1603  mathnet  elib; E. Yu. Stovpyaga, D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, A. N. Smirnov, M. A. Yagovkina, V. Yu. Grigoryev, V. V. Romanov, D. R. Yakovlev, V. G. Golubev, “The synthesis of clusters of iron oxides in mesopores of monodisperse spherical silica particles”, Phys. Solid State, 59:8 (2017), 1623–1628 11
27. А. В. Медведев, А. А. Дукин, Н. А. Феоктистов, В. Г. Голубев, “Сферический распределенный брэгговский отражатель на основе $a$-Si$_{1-x}$C$_{x}$ : H и $a$-SiO$_{2}$”, Письма в ЖТФ, 43:19 (2017),  35–42  mathnet  elib; A. V. Medvedev, A. A. Dukin, N. A. Feoktistov, V. G. Golubev, “A spherical distributed Bragg reflector based on $a$-Si$_{1-x}$C$_{x}$ : H and $a$-SiO$_{2}$”, Tech. Phys. Lett., 43:10 (2017), 885–888 6
2016
28. Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Кириленко, С. В. Коняхин, А. В. Швидченко, В. Г. Голубев, “Темплатный синтез монодисперсных углеродных наноточек”, Физика твердого тела, 58:12 (2016),  2454–2458  mathnet  elib; D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, E. Yu. Stovpyaga, D. A. Kirilenko, S. V. Koniakhin, A. V. Shvidchenko, V. G. Golubev, “Template synthesis of monodisperse carbon nanodots”, Phys. Solid State, 58:12 (2016), 2545–2549 36
29. Е. Ю. Стовпяга, С. А. Грудинкин, Д. А. Курдюков, Ю. А. Кукушкина, А. В. Нащекин, В. В. Соколов, D. R. Yakovlev, В. Г. Голубев, “Монодисперсные сферические мезо-макропористые частицы кремнезема: синтез и адсорбция биомакромолекул”, Физика твердого тела, 58:11 (2016),  2256–2261  mathnet  elib; E. Yu. Stovpyaga, S. A. Grudinkin, D. A. Kurdyukov, Yu. A. Kukushkina, A. V. Nashchekin, V. V. Sokolov, D. R. Yakovlev, V. G. Golubev, “Monodisperse spherical meso–macroporous silica particles: Synthesis and adsorption of biological macromolecules”, Phys. Solid State, 58:11 (2016), 2339–2344 5
30. Д. А. Курдюков, А. Б. Певцов, А. Н. Смирнов, М. А. Яговкина, В. Ю. Григорьев, В. В. Романов, Н. Т. Баграев, В. Г. Голубев, “Получение трехмерных ансамблей магнитных кластеров NiO, Co$_{3}$O$_{4}$ и NiCo$_{2}$O$_{4}$ матричным методом”, Физика твердого тела, 58:6 (2016),  1176–1181  mathnet  elib; D. A. Kurdyukov, A. B. Pevtsov, A. N. Smirnov, M. A. Yagovkina, V. Yu. Grigoryev, V. V. Romanov, N. T. Bagraev, V. G. Golubev, “Formation of three-dimensional arrays of magnetic clusters NiO, Co$_{3}$O$_{4}$, and NiCo$_{2}$O$_{4}$ by the matrix method”, Phys. Solid State, 58:6 (2016), 1216–1221 7
31. А. В. Медведев, А. А. Дукин, Н. А. Феоктистов, В. Г. Голубев, “Люминесцентный асимметричный планарный волновод на основе аморфного карбида кремния с поляризованным излучением в модах утечки”, ЖТФ, 86:5 (2016),  118–123  mathnet  elib; A. V. Medvedev, A. A. Dukin, N. A. Feoktistov, V. G. Golubev, “Asymmetric planar luminescent waveguide based on amorphous silicon carbide with polarized radiation in leaky modes”, Tech. Phys., 61:5 (2016), 756–761 1
2015
32. С. А. Грудинкин, В. Г. Голубев, А. В. Осипов, Н. А. Феоктистов, С. А. Кукушкин, “Инфракрасная спектроскопия слоев карбида кремния, синтезированных методом замещения атомов на поверхности монокристаллического кремния”, Физика твердого тела, 57:12 (2015),  2469–2474  mathnet  elib; S. A. Grudinkin, V. G. Golubev, A. V. Osipov, N. A. Feoktistov, S. A. Kukushkin, “Infrared spectroscopy of silicon carbide layers synthesized by the substitution of atoms on the surface of single-crystal silicon”, Phys. Solid State, 57:12 (2015), 2543–2549 10
33. Н. А. Феоктистов, С. А. Грудинкин, В. Г. Голубев, М. А. Баранов, К. В. Богданов, С. А. Кукушкин, “Эволюция морфологии алмазных частиц и механизма их роста в процессе синтеза методом газофазного осаждения”, Физика твердого тела, 57:11 (2015),  2125–2130  mathnet  elib; N. A. Feoktistov, S. A. Grudinkin, V. G. Golubev, M. A. Baranov, K. V. Bogdanov, S. A. Kukushkin, “Evolution of the morphology of diamond particles and mechanism of their growth during the synthesis by chemical vapor deposition”, Phys. Solid State, 57:11 (2015), 2184–2190 6
34. Д. А. Еуров, С. А. Грудинкин, Д. А. Курдюков, В. Г. Голубев, “Инфракрасная спектроскопия сферических микромезопористых частиц кремнезема на этапах формирования и функционализации”, Физика твердого тела, 57:10 (2015),  2031–2036  mathnet  elib; D. A. Eurov, S. A. Grudinkin, D. A. Kurdyukov, V. G. Golubev, “Infrared spectroscopy of spherical micromesoporous silica particles at formation and functionalization stages”, Phys. Solid State, 57:10 (2015), 2087–2092 5
35. Д. А. Курдюков, И. И. Шишкин, С. А. Грудинкин, А. А. Ситникова, М. В. Заморянская, В. Г. Голубев, “Исследование структуры пленочных трехмерно-упорядоченных макропористых нанокомпозитов GaN–ZnS : Mn”, Физика и техника полупроводников, 49:5 (2015),  672–676  mathnet  elib; D. A. Kurdyukov, I. I. Shishkin, S. A. Grudinkin, A. A. Sitnikova, M. V. Zamoryanskaya, V. G. Golubev, “Study of the structure of 3D-ordered macroporous GaN–ZnS:Mn nanocomposite films”, Semiconductors, 49:5 (2015), 658–662
36. Д. А. Еуров, С. А. Грудинкин, Д. А. Курдюков, Е. Ю. Стовпяга, В. Г. Голубев, А. В. Медведев, “Безактиваторные люминесцентные наноконтейнеры для тераностики раковых опухолей”, Письма в ЖТФ, 41:19 (2015),  1–7  mathnet  elib; D. A. Eurov, S. A. Grudinkin, D. A. Kurdyukov, E. Yu. Stovpyaga, V. G. Golubev, A. V. Medvedev, “Activator-free luminescent nanocontainers for theranostics of cancerous growths”, Tech. Phys. Lett., 41:10 (2015), 919–921 8
37. А. М. Полянский, В. А. Полянский, Ю. А. Яковлев, Н. А. Феоктистов, В. Г. Голубев, А. Я. Вуль, “Определение содержания и энергии связи водорода в алмазных пленках”, Письма в ЖТФ, 41:11 (2015),  56–61  mathnet  elib; A. M. Polyanskii, V. A. Polyanskiy, Yu. A. Yakovlev, N. A. Feoktistov, V. G. Golubev, A. Ya. Vul', “Determining the content and binding energy of hydrogen in diamond films”, Tech. Phys. Lett., 41:6 (2015), 540–542 1
1985
38. В. Г. Голубев, А. Т. Гореленок, В. И. Иванов-Омский, В. В. Мамутин, И. Г. Минервин, А. В. Осутин, “Наблюдение спектров фотовозбуждения мелких доноров и циклотронного резонанса свободных электронов в $In\,P$, легированном $Cd$ и $Yb$”, Письма в ЖТФ, 11:6 (1985),  347–351  mathnet  isi

Организации
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025