|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
| 1. |
М. С. Каган, С. К. Папроцкий, Н. А. Хвальковский, И. В. Алтухов, Н. Б. Родионов, А. П. Большаков, В. Г. Ральченко, Р. А. Хмельницкий, “Особенности проводимости номинально нелегированного монокристаллического CVD алмаза”, Письма в ЖЭТФ, 121:3 (2025), 235–239 ; M. S. Kagan, S. K. Paprotskiy, N. A. Khvalkovskiy, I. V. Altukhov, N. B. Rodionov, A. P. Bol'shakov, V. G. Ral'chenko, R. A. Khmel'nitskiy, “Features of the conductivity of nominally undoped single-crystal CVD diamond”, JETP Letters, 121:3 (2025), 220–224 |
|
2024 |
| 2. |
Е. Е. Ашкинази, С. В. Федоров, А. К. Мартьянов, А. П. Большаков, А. Ф. Попович, Д. Н. Совык, А. А. Хомич, А. П. Литвинов, В. Г. Ральченко, С. Н. Григорьев, В. И. Конов, “Особенности роста микро- и нанокристаллических алмазных пленок на высокоаспектных подложках с вращением”, ЖТФ, 94:12 (2024), 2133–2144 |
|
2022 |
| 3. |
А. В. Красильников, Н. Б. Родионов, А. П. Большаков, В. Г. Ральченко, С. К. Вартапетов, Ю. Е. Сизов, С. А. Мещанинов, А. Г. Трапезников, В. П. Родионова, В. Н. Амосов, Р. А. Хмельницкий, А. Н. Кириченко, “Синтез CVD-алмаза детекторного качества для радиационно-стойких детекторов ионизирующего излучения”, ЖТФ, 92:4 (2022), 596–603 |
1
|
|
2021 |
| 4. |
Д. Л. Гнатюк, А. В. Зуев, Д. В. Крапухин, П. П. Мальцев, Д. Н. Совык, В. Г. Ральченко, “Исследование потерь пропускания в поликристаллическом CVD-алмазе в миллиметровом диапазоне длин волн методом свободного пространства”, Письма в ЖТФ, 47:18 (2021), 43–46 |
|
2018 |
| 5. |
P. P. Fedorov, V. A. Maslov, V. V. Voronov, E. V. Chernova, O. S. Kudryavtsev, V. G. Ralchenko, I. I. Vlasov, A. S. Chislov, M. N. Mayakova, E. G. Yarotskaya, R. V. Gaynutdinov, P. A. Popov, A. I. Zentsova, “Flintstone as a nanocomposite material for photonics”, Наносистемы: физика, химия, математика, 9:5 (2018), 603–608 |
2
|
| 6. |
В. П. Пашинин, В. Г. Ральченко, А. П. Большаков, Е. Е. Ашкинази, В. И. Конов, “ВКР-лазер на алмазе с генерацией на длинах волн 1194, 1419 и 597 нм”, Квантовая электроника, 48:3 (2018), 201–205 [V. P. Pashinin, V. G. Ral'chenko, A. P. Bol'shakov, E. E. Ashkinazi, V. I. Konov, “Diamond Raman laser emitting at 1194, 1419, and 597 nm”, Quantum Electron., 48:3 (2018), 201–205 ] |
5
|
|
2016 |
| 7. |
А. А. Каминский, В. Г. Ральченко, Х. Ёнеда, А. П. Большаков, А. В. Инюшкин, “Моноизотопные $^{12}\mathrm{C}$- и $^{13}\mathrm{C}$-алмазы — новейшие ВКР-активные кристаллы, как новый этап в развитии алмазной фотоники (diamond photonics)”, Письма в ЖЭТФ, 104:5 (2016), 356–361 ; A. A. Kaminskii, V. G. Ral'chenko, H. Yoneda, A. P. Bol'shakov, A. V. Inyushkin, “Stimulated Raman scattering-active isotopically pure $^{12}\mathrm{C}$ and $^{13}\mathrm{C}$ diamond crystals: A milestone in the development of diamond photonics”, JETP Letters, 104:5 (2016), 347–352 |
13
|
|
2015 |
| 8. |
С. А. Абросимов, А. П. Бажулин, А. П. Большаков, В. И. Конов, И. К. Красюк, П. П. Пашинин, В. Г. Ральченко, А. Ю. Семенов, Д. Н. Совык, И. А. Стучебрюхов, В. Е. Фортов, К. В. Хищенко, А. А. Хомич, “Исследование прочности синтетических алмазов при растягивающих напряжениях, возникающих при пикосекундном лазерном воздействии”, Прикл. мех. техн. физ., 56:1 (2015), 171–179 ; S. A. Abrosimov, A. P. Bazhulin, A. P. Bol'shakov, V. I. Konov, I. K. Krasyuk, P. P. Pashinin, V. G. Ral'chenko, A. Yu. Semenov, D. N. Sovyk, I. A. Stuchebryukhov, V. E. Fortov, K. V. Khishchenko, A. A. Khomich, “Strength of synthetic diamonds under tensile stresses produced by picosecond laser action”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 56:1 (2015), 143–149 |
6
|
|
2014 |
| 9. |
Е. В. Ивакин, И. Г. Киселев, В. Г. Ральченко, А. П. Большаков, Е. Е. Ашкинази, Г. В. Шаронов, “Исследование динамики индуцированной лазерным излучением плазмы свободных носителей заряда в монокристаллическом CVD-алмазе методом двухфотонного поглощения”, Квантовая электроника, 44:11 (2014), 1055–1060 [E. V. Ivakin, I. G. Kisialiou, V. G. Ral'chenko, A. P. Bol'shakov, E. E. Ashkinazi, G. V. Sharonov, “Investigation of free charge carrier dynamics in single-crystalline CVD diamond by two-photon absorption”, Quantum Electron., 44:11 (2014), 1055–1060 ] |
4
|
| 10. |
С. А. Абросимов, А. П. Бажулин, А. П. Большаков, В. И. Конов, И. К. Красюк, П. П. Пашинин, В. Г. Ральченко, А. Ю. Семенов, Д. Н. Совык, И. А. Стучебрюхов, В. Е. Фортов, К. В. Хищенко, А. А. Хомич, “Генерация отрицательных давлений и откольные явления в алмазе под действием пикосекундного лазерного импульса”, Квантовая электроника, 44:6 (2014), 530–534 [S. A. Abrosimov, A. P. Bazhulin, A. P. Bol'shakov, V. I. Konov, I. K. Krasyuk, P. P. Pashinin, V. G. Ral'chenko, A. Yu. Semenov, D. N. Sovyk, I. A. Stuchebryukhov, V. E. Fortov, K. V. Khishchenko, A. A. Khomich, “Generation of negative pressures and spallation phenomena in diamond exposed to a picosecond laser pulse”, Quantum Electron., 44:6 (2014), 530–534 ] |
15
|
|
2013 |
| 11. |
Д. Н. Совык, В. Г. Ральченко, Д. А. Курдюков, С. А. Грудинкин, В. Г. Голубев, А. А. Хомич, В. И. Конов, “Фотонные кристаллы из алмазных сфер со структурой опала”, Физика твердого тела, 55:5 (2013), 1035–1038 ; D. N. Sovyk, V. G. Ral'chenko, D. A. Kurdyukov, S. A. Grudinkin, V. G. Golubev, A. A. Khomich, V. I. Konov, “Photonic crystals of diamond spheres with the opal structure”, Phys. Solid State, 55:5 (2013), 1120–1123 |
8
|
| 12. |
В. В. Басанец, Н. С. Болтовец, А. В. Гуцул, А. В. Зоренко, В. Г. Ральченко, А. Е. Беляев, В. П. Кладько, Р. В. Конакова, Я. Я. Кудрик, А. В. Кучук, В. В. Миленин, “Интегральная схема СВЧ-модулятора сантиметрового диапазона на слоях поликристаллической алмазной пленки”, ЖТФ, 83:3 (2013), 113–117 ; V. V. Basanets, N. S. Boltovets, A. V. Gutsul, A. V. Zorenko, V. G. Ral'chenko, A. E. Belyaev, V. P. Klad'ko, R. V. Konakova, Ya. Ya. Kudryk, A. V. Kuchuk, V. V. Milenin, “Integrated microwave (centimeter-range) modulator on polycrystalline diamond layers”, Tech. Phys., 58:3 (2013), 420–424 |
1
|
|
2012 |
| 13. |
И. И. Власов, М. В. Канзюба, А. А. Ширяев, В. В. Волков, В. Г. Ральченко, В. И. Конов, “Перколяционная модель перехода диэлектрик–проводник в
ультрананокристаллических алмазных пленках”, Письма в ЖЭТФ, 95:7 (2012), 435–439 ; I. I. Vlasov, M. V. Kanzyuba, A. A. Shiryaev, V. V. Volkov, V. G. Ral'chenko, V. I. Konov, “Percolation model of an insulator-conductor transition in ultrananocrystalline diamond films”, JETP Letters, 95:7 (2012), 391–395 |
10
|
| 14. |
Е. Е. Ашкинази, В. В. Безотосный, В. Ю. Бондарев, В. И. Коваленко, В. И. Конов, О. Н. Крохин, В. А. Олещенко, В. Ф. Певцов, Ю. М. Попов, А. Ф. Попович, В. Г. Ральченко, Е. А. Чешев, “Повышение выходной мощности одиночных лазерных диодов спектральной области 808 нм при использовании алмазных теплоотводящих элементов, полученных методом осаждения из газовой фазы в СВЧ плазме”, Квантовая электроника, 42:11 (2012), 959–960 [E. E. Ashkinazi, V. V. Bezotosnyi, V. Yu. Bondarev, V. I. Kovalenko, V. I. Konov, O. N. Krokhin, V. A. Oleshchenko, V. F. Pevtsov, Yu. M. Popov, A. F. Popovich, V. G. Ral'chenko, E. A. Cheshev, “Increasing the output power of single 808-nm laser diodes using diamond submounts produced by microwave plasma chemical vapour deposition”, Quantum Electron., 42:11 (2012), 959–960 ] |
9
|
|
2011 |
| 15. |
В. Г. Ральченко, Д. Н. Совык, А. П. Большаков, А. А. Хомич, И. И. Власов, Д. А. Курдюков, В. Г. Голубев, А. А. Захидов, “Получение прямых и инвертированных опаловых матриц из алмаза методом осаждения из газовой фазы”, Физика твердого тела, 53:6 (2011), 1069–1071 ; V. G. Ral'chenko, D. N. Sovyk, A. P. Bol'shakov, A. A. Khomich, I. I. Vlasov, D. A. Kurdyukov, V. G. Golubev, A. A. Zakhidov, “Diamond direct and inverse opal matrices produced by chemical vapor deposition”, Phys. Solid State, 53:6 (2011), 1131–1134 |
| 16. |
А. М. Анпилов, Э. М. Бархударов, Н. К. Бережецкая, С. И. Грицинин, А. М. Давыдов, Ю. Н. Козлов, И. А. Коссый, М. А. Мисакян, С. М. Темчин, В. Г. Ральченко, П. А. Гущин, Е. В. Иванов, “Конверсия метана в многоочаговом скользящем разряде в двухфазной среде вода–газ”, ЖТФ, 81:11 (2011), 48–51 ; A. M. Anpilov, É. M. Barkhudarov, N. K. Berezhetskaya, S. I. Gritsinin, A. M. Davydov, Yu. N. Kozlov, I. A. Kossyi, M. A. Misakyan, S. M. Temchin, V. G. Ral'chenko, P. Gushchin, E. V. Ivanov, “Methane conversion in a multielectrode slipping surface discharge in the two-phase water-gas medium”, Tech. Phys., 56:11 (2011), 1588–1592 |
5
|
|
2008 |
| 17. |
А. Ю. Лукьянов, В. Г. Ральченко, А. В. Хомич, Е. В. Сердцев, П. В. Волков, А. В. Савельев, В. И. Конов, “Измерение оптического поглощения пластин поликристаллического CVD-алмаза фазовым фототермическим методом на длине волны 10.6 мкм”, Квантовая электроника, 38:12 (2008), 1171–1178 [A. Yu. Luk'yanov, V. G. Ral'chenko, A. V. Khomich, E. V. Serdtsev, P. V. Volkov, A. V. Savel'ev, V. I. Konov, “Measurement of optical absorption in polycrystalline CVD diamond plates by the phase photothermal method at a wavelength of 10.6 μm”, Quantum Electron., 38:12 (2008), 1171–1178 ] |
14
|
|
2006 |
| 18. |
В. Г. Ральченко, А. В. Савельев, В. И. Конов, Д. Маццео, Ф. Спациани, Д. Конте, В. И. Поляков, “УФ детекторы на основе поликристаллических алмазных пленок для эксимерных лазеров”, Квантовая электроника, 36:6 (2006), 487–488 [V. G. Ral'chenko, A. V. Savel'ev, V. I. Konov, G. Mazzeo, F. Spaziani, G. Conte, V. I. Polyakov, “Polycrystalline diamond film UV detectors for excimer lasers”, Quantum Electron., 36:6 (2006), 487–488 ] |
8
|
|
2005 |
| 19. |
А. П. Большаков, В. Г. Востриков, В. Ю. Дубровский, В. И. Конов, Ф. К. Косырев, В. Г. Наумов, В. Г. Ральченко, “Лазерный плазмотрон для бескамерного осаждения алмазных пленок”, Квантовая электроника, 35:4 (2005), 385–389 [A. P. Bol'shakov, V. G. Vostrikov, V. Yu. Dubrovskii, V. I. Konov, F. K. Kosyrev, V. G. Naumov, V. G. Ral'chenko, “A laser plasmotron for chamberless deposition of diamond films”, Quantum Electron., 35:4 (2005), 385–389 ] |
10
|
|
2004 |
| 20. |
A. A. Kaminskii, V. G. Ral'chenko, V. I. Konov, “Observation of stimulated Raman scattering in CVD-diamond”, Письма в ЖЭТФ, 80:4 (2004), 298–301 ; JETP Letters, 80:4 (2004), 267–270 |
19
|
|
2002 |
| 21. |
Е. В. Ивакин, А. В. Суходолов, В. Г. Ральченко, А. В. Власов, А. В. Хомич, “Измерение теплопроводности поликристаллического CVD-алмаза методом импульсных динамических решеток”, Квантовая электроника, 32:4 (2002), 367–372 [E. V. Ivakin, A. V. Sukhodolov, V. G. Ral'chenko, A. V. Vlasov, A. V. Khomich, “Measurement of thermal conductivity of polycrystalline CVD diamond by laser-induced transient grating technique”, Quantum Electron., 32:4 (2002), 367–372 ] |
35
|
|
1990 |
| 22. |
В. Ю. Армеев, Ю. Я. Волков, В. И. Конов, В. Г. Ральченко, В. Е. Стрельницкий, Н. И. Чаплиев, “Формирование электропроводных линий на алмазоподобных углеродных
пленках методом лазерного рисования”, Письма в ЖТФ, 16:1 (1990), 54–56 |
|
1988 |
| 23. |
В. П. Агеев, Л. Л. Буйлов, В. И. Конов, А. В. Кузмичев, С. М. Пименов, A. М. Прохоров, В. Г. Ральченко, Б. В. Спицын, Н. И. Чаплиев, “Взаимодействие лазерного излучения с алмазными пленками”, Докл. АН СССР, 303:3 (1988), 598–601 |
|
1987 |
| 24. |
М. И. Арзуов, Ж. И. Джумабеков, В. И. Конов, В. Г. Ральченко, Н. И. Чаплиев, В. Э. Шуб, “Лазерное сверление металлов под водой”, Письма в ЖТФ, 13:17 (1987), 1055–1058 |
|
1985 |
| 25. |
A. E. Белянко, В. А. Васильев, В. И. Конов, Н. И. Липатов, В. Л. Масленников, В. А. Маслов, В. Г. Ральченко, Ю. М. Стародумов, В. А. Сычугов, М. И. Тумбакова, Н. И. Чаплиев, “Об использовании ВеО в лазерах среднего ИК диапазона”, Квантовая электроника, 12:11 (1985), 2350–2353 [A. E. Belyanko, V. A. Vasil'ev, V. I. Konov, N. I. Lipatov, V. L. Maslennikov, V. A. Maslov, V. G. Ral'chenko, Yu. M. Starodumov, V. A. Sychugov, M. I. Tumbakova, N. I. Chapliev, “Use of BeO in middle-infrared lasers”, Sov J Quantum Electron, 15:11 (1985), 1551–1553 ] |
|
1984 |
| 26. |
A. М. Прохоров, О. Г. Бузыкин, А. В. Бурмистров, М. Н. Коган, В. И. Конов, В. Г. Ральченко, “Растворение окалины как причина экстремально высоких значений отражения воспламеняющихся металлов”, Докл. АН СССР, 274:6 (1984), 1357–1361 |
|
1983 |
| 27. |
A. М. Прохоров, О. Г. Бузыкин, А. В. Бурмистров, М. Н. Коган, В. И. Конов, В. Г. Ральченко, “Связь оптических свойств окалины с кинетикой ее роста при лазерном воспламенении и горении металла”, Докл. АН СССР, 271:5 (1983), 1126–1129 |
|