Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, курсовая, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°
ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚

НСлинСйно-оптичСскиС срСды для Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° основС одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π‘ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ стороны, Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ с Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ оказываСтся вострСбованным Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… областях, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π² Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ΅. Π’ ΡΡ€Π΅Π΄Π°Ρ… Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° рСализация Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ° самосинхронизации ΠΌΠΎΠ΄ Π² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π°Ρ… благодаря эффСкту насыщСния оптичСского поглощСния. ΠŸΡ€ΠΈ этом гСомСтрия Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ опрСдСляСт Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1.
  • НСлинСйныС оптичСскиС срСды Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ (ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹)
    • 1. 1. ΠžΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠΈ (ОУН)
      • 1. 1. 1. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ОУН ΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ синтСза
      • 1. 1. 2. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования ОУН
        • 1. 1. 2. 1. ЭлСктронная структура ОУН
        • 1. 1. 2. 2. ΠšΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ рассСяниС свСта Π² ΠžΠ£Π
        • 1. 1. 2. 3. БпСктроскопия оптичСского поглощСния ОУН
        • 1. 1. 2. 4. ЀлуорСсцСнтная спСктроскопия ОУН
    • 1. 2. Π‘Ρ€Π΅Π΄Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ односгСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΠ³Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ
      • 1. 2. 1. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ суспСнзий ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ОУН
      • 1. 2. 2. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ОУН
    • 1. 3. ΠžΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠΈ с ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ элСктронной структурой
      • 1. 3. 1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ раздСлСния ОУН
      • 1. 3. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ цСнтрифугирования
    • 1. 4. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½Ρ‹Ρ… оптичСских элСмСнтов Π² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π°Ρ…
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2.
  • ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹
    • 2. 1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ синтСза одностСнных Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ
    • 2. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ создания срСд Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ
    • 2. 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ цСнтрифугирования
    • 2. 4. БпСктроскопия КР
    • 2. 5. БпСктроскопия оптичСского поглощСния
    • 2. 6. ЀлуорСсцСнтная спСктроскопия
    • 2. 7. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° Π³-сканирования
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3.
  • ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства срСд Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ
    • 3. 1. БпСктроскопия оптичСского поглощСния ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния свСта срСд Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ОУН
      • 3. 1. 1. ΠžΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅Π³ΠΎ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°
      • 3. 1. 2. ВлияниС окруТСния Π½Π° ΠΎΠΏΡ‚ичСскиС характСристики ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… срСд с Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Ρ‘Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
      • 3. 1. 3. Π’Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ оптичСских ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… срСдах с Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
    • 3. 2. ЀлуорСсцСнция срСд с Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ОУН
      • 3. 2. 1. ЀлуорСсцСнция суспСнзий ОУН
      • 3. 2. 2. ЀлуорСсцСнция ОУН, встроСнных Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ основаниС .'
      • 3. 2. 3. ЀлуорСсцСнция ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ ΠΈΠ· ΠžΠ£Π, осаТдСнных Π½Π° ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ†Π΅Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ, Π½Π΅ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ основания
      • 3. 2. 4. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° фотовозбуТдСния срСд Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ОУН
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4.
  • Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ…арактСризация одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ с ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ элСктронной структурой
    • 4. 1. Π Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ОУН ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌ, смСщСниС ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π° поглощСния
    • 4. 2. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ…арактСризация мСталличСских ОУН
    • 4. 3. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ…арактСризация ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ОУН
    • 4. 4. ΠšΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² синтСза с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ получСния ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ОУН
  • Π“Π»Π°Π²Π° 5.
  • Π‘Ρ€Π΅Π΄Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π½Π°ΡΡ‹Ρ‰Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π°Ρ…
    • 5. 1. Бамосинхронизация ΠΌΠΎΠ΄ Π² Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π°Ρ…
  • ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹

НСлинСйно-оптичСскиС срСды для Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° основС одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя одностСнныС ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠΈ (ОУН) ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ интСрСсных Π½Π°Π½ΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ с Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния изучСния Π΅Π³ΠΎ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСских свойств, Π½ΠΎ ΠΈ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Ρ возмоТности Π΅Π³ΠΎ примСнСния Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… областях. Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ, сравнимыми с ΠΌΠ΅ΠΆΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ расстояниями, Π² Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠ°Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎ-Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ эффСкты, Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΠ΅ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ… ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… свойств, ΠΎΠ±ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ Π² Π½Π°Π½ΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ΅, Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΉ элСктроникС, Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ΅, Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅.

Бвойства Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ, сформированных ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡ‚Π° Π³Ρ€Π°Ρ„Π΅Π½Π°, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ элСктронной структурой, ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΡ… Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΅ΠΉ. Π’ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Π½Π΅Π΅ одностСнныС Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ мСталличСским, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ проводимости. Π¨ΠΈΡ€ΠΈΠ½Π° Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·ΠΎΠ½Ρ‹ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ с ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ проводимости Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ практичСски ΠΎΡ‚ 0 эВ Π΄ΠΎ 2 эВ. НС ΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Ρ Π½Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ синтСзС ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΉ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ раздСлСния, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ эффСктивно Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡ‚ΡŒ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠΈ с ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠΈ с ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€ΡΡŽΡ‚ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… мСталличСских Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ·Ρ€Π°Ρ‡Π½Ρ‹Π΅ проводящиС покрытия, ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ показатСлям прСвосходящиС Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ·Ρ€Π°Ρ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΈ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ оксид индия ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π° (1ВО).

На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ ' ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π²Ρ‹Π΅ транзисторы.

Π‘ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ стороны, Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ с Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ оказываСтся вострСбованным Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… областях, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π² Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ΅. Π’ ΡΡ€Π΅Π΄Π°Ρ… Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° рСализация Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ° самосинхронизации ΠΌΠΎΠ΄ Π² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π°Ρ… благодаря эффСкту насыщСния оптичСского поглощСния. ΠŸΡ€ΠΈ этом гСомСтрия Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ опрСдСляСт Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ пассивного Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎ-оптичСского элСмСнта. Π­Π»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ рядом прСимущСств ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌΠΈ для Π½Π°ΡΡ‹Ρ‰Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ. ΠŸΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго, ΠΈΡ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊ (1−3 Ρ€, ΠΌ) ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ. Π­Ρ‚ΠΎ позволяСт ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… Π΄Π»Ρ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ². Они ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π°ΠΌΠΈ рСлаксации элСктронных Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ порядка 150−200 Ρ„с. Π­Ρ‚ΠΎ являСтся Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ΅ΠΉ возмоТности получСния с ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ фСмтосСкундных ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ². И, Π½Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ†, ΠΎΠ½ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ…ΠΎΠΉ ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΊ Ρ‚СрмичСскому Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΌΡƒ Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΎΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π²ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ностСй мощности 109 Π’Ρ‚/см2.

Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ контроля ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π», Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π° ΠΈ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ, являСтся оптичСская спСктроскопия. КомплСксноС исслСдованиС ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ оптичСскими ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ спСктроскопия ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния свСта, оптичСскоС ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ свСта ΠΈ Ρ„луорСсцСнтная спСктроскопия, позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ, ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ΅ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ, ΠΎ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ собой ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎ со ΡΡ€Π΅Π΄ΠΎΠΉ, ΠΎ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΉ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ Π² ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π΅.

Π—Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΡΡ‚ΡŒ Π»Π΅Ρ‚ источники Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния стали ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… областях. Π”Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ повлияло Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики, Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΎΡ‚ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… источников. Ими стали ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ настройки, ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Π½Π΅Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠ°Ρ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ. По ΡΡ‚ΠΈΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°ΠΌ большоС Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Ρ‹. Они ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… областях ΠΊΠ°ΠΊ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎ-оптичСская связь, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π°. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, рСализация Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠΎΠ² синхронизации ΠΌΠΎΠ΄ позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΡ‹ Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΎΡ‚ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… дСсятков фСмтосСкунд Π΄ΠΎ ΡΠΎΡ‚Π΅Π½ наносСкунд, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ нашли ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΌΠ΅Ρ…аничСской ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅, ΠΎΡ„Ρ‚Π°Π»ΡŒΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΈ ΡΡ‚оматологичСских опСрациях, сваркС ΠΆΠΈΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ, оптичСской ΠΊΠΎΠ³Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ, Π·ΠΎΠ½Π΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ атмосфСры.

Основной Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являлось созданиС, модификация ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ичСская характСризация срСд Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ для формирования Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ поколСния Π½Π°ΡΡ‹Ρ‰Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠΈΠ½Ρ…Ρ€ΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΌΠΎΠ΄ ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ суб-пикосСкундныС ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΡ‹ Π² Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π°Ρ… с Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΌ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ΠΎΠΌ 1−2 Ρ†ΠΌ. Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ°Π»ΠΈΡΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

1. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎ-оптичСских срСд Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ. Π˜Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠ΅ исслСдованиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния (КР) свСта, оптичСского поглощСния ΠΈ Ρ„луорСсцСнтной спСктроскопии.

2. ИсслСдованиС взаимодСйствия Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ собой ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎ со ΡΡ€Π΅Π΄ΠΎΠΉ Π² Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€Π°Ρ…, ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°Ρ… ΠΈ ΠΎΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ спСктроскопии флуорСсцСнции ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚роскопии ΠšΠ  свСта.

3. Π Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ исслСдования характСристик монодиспСрсных одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ с ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ элСктронной структуры ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ оптичСской спСктроскопии.

4. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ срСд Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ для Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠΎΠ² самосинхронизации ΠΌΠΎΠ΄ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π°Ρ….

ΠžΠ‘ΠΠžΠ’ΠΠ«Π• РЕЗУЛЬВАВЫ:

1. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ основы комплСксной оптичСской диагностики срСд Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ одностСнных ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΡƒΡŽ связь ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ срСды с Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΉ оптичСских ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΌ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ΠΎΠΌ. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ исслСдованиС сформированных ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ со Π²ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ОУН, синтСзированными трСмя Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ: ШРБО, Π΄ΡƒΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ разряд, Π°ΡΡ€ΠΎΠ·ΠΎΠ»ΡŒ. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ срСдниС Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ ОУН ΠΈ ΠΈΡ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½: ШРБО — срСдний Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ 1 Π½ΠΌ, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½: ΠΎΡ‚ 0.9 Ρ€ΠΌ Π΄ΠΎ 1.5 Ρ€ΠΌΠ΄ΡƒΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ разряд — срСдний Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ 1.4 Π½ΠΌ, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΎΡ‚ 1.5 Ρ€ΠΌ Π΄ΠΎ 2 Ρ€ΠΌΠ°ΡΡ€ΠΎΠ·ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ — срСдний Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ 1.8 Π½ΠΌ, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΎΡ‚ 1.6 Ρ€ΠΌ Π΄ΠΎ 2.5 Ρ€ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ создания ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ с Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ коэффициСнтами пропускания 15% - 90%.

2. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ процСссы взаимодСйствия ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π° рСлаксации возбуТдСния Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… срСдах Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ОУН. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ флуорСсцСнтной спСктроскопии выявлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ОУН Π² ΡΡƒΡΠΏΠ΅Π½Π·ΠΈΡΡ… со Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π΅ΠΌ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈ этом для Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Ρ‹ Π±Π΅Π·Ρ‹Π·Π»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ рСлаксации возбуТдСния. ΠŸΡ€ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ со Π²ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ОУН происходит выборочная изоляция ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΉ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ.

ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ оптичСскиС свойства ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ основания, осаТдСнных Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ, обусловлСны Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ.

105 взаимодСйствиСм Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ собой, Π½ΠΎ, Π² Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ΅ΠΉ стСпСни, диэлСктричСским ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, зависящим ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ. БпСктроскопиСй Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ исслСдованиС ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ фотовозбуТдСния срСд Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ОУН. ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ рСлаксации с ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ взаимосвязи ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ.

3. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ процСссы получСния Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ОУН с ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ элСктронной структурой. ΠŸΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ цСнтрифугирования с Π³Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ плотности сформированы Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ОУН с ΡƒΠ·ΠΊΠΈΠΌ распрСдСлСниСм ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΡƒ проводимости. Достигнуто суТСниС распрСдСлСния ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌ мСталличСских Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ Π΄ΠΎ 0.1 Π½ΠΌ, ΡˆΠΈΡ€ΠΈΠ½Π° распрСдСлСния [1.26 ΠΈΠΌ — 1.36 Π½ΠΌ]. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½Π΅Π½Π° доля ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ОУН послС раздСлСния — 95%. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ флуорСсцСнтной спСктроскопии ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° химичСского Π³Π°Π·ΠΎΡ„Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса роста Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ Π½Π° Π‘ΠΈ/Π Π΅ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π΅ (600Β°Π‘), ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ монодиспСрсныС Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΊΠΈ с Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΅ΠΉ (6,5).

4. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ, содСрТащих ОУН, Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌ Π» I ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠΈΠ½Ρ…Ρ€ΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ Π² Π•Π³, Вш ΠΈ Π£Π¬ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π°Ρ…. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ†ΡƒΠ³ΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² с ΠΏΠΈΠΊΠΎΡΠ΅ΠΊΡƒΠ½Π΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡƒΠ±-пикосСкундной Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ. Минимальная Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° составила 177 фс.

5. Π£ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ со Π²ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ОУН, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ распрСдСлСния Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ΅, количСство Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΈΡ… Ρ‡ΠΈΡΡ‚ΠΎΡ‚Π° ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°ΡΡ‹Ρ‰Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ большой плотности мощности Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ Π΄ΠΎ 15%. Благодаря этому ΡƒΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡŒ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΡ‚ΡŒ Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Ρ†ΡƒΠ³ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ° самосинхронизации ΠΌΠΎΠ΄. ΠŸΠΎΡ€ΠΎΠ³ Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ Π±Ρ‹Π» ΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ ΠΊΠ°ΠΊ 10 Π’Ρ‚/см .

Π’Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΡƒΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ΅ΠΌΡƒ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ Π•Π»Π΅Π½Π΅ Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠ΅Π²Π½Π΅ ΠžΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π·Π° ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π΅ΡΠ½ΡƒΡŽ Ρ‚Π΅ΠΌΡƒ исслСдований, ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅Π’ΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΡŽ Π˜Π²Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‡Ρƒ ΠšΠΎΠ½ΠΎΠ²Ρƒ Π·Π° ΠΎΠ±Ρ‰ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅ΠΉ атмосфСры Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ коллСктивСАнтону ВаусСнСву ΠΈ ΠœΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡƒ Болодянкину Π·Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… экспСримСнтовЕкатСринС ΠžΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π·Π° ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ спСктроскопии Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡΠ˜Π²Π°Π½Ρƒ Никитскому, Π ΠΎΠΌΠ°Π½Ρƒ Π‘ΠΈΠ½ΡŽΠΊΠΎΠ²Ρƒ ΠΈ ΠŸΠ°Π²Π»Ρƒ Π€Π΅Π΄ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Ρƒ Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠœΠ°ΠΎΡˆΡƒΠ°ΠΉ Π₯Π΅ Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ образцывсСм сотрудникам нашСй Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ БпСктроскопии Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π° СстСствСнно-Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… исслСдований Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π° ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠΌ. A.M. ΠŸΡ€ΠΎΡ…ΠΎΡ€ΠΎΠ²Π° РАН, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅Π³Π°ΠΌ ΠΈΠ· Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… институтов, Π² ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΠ½Π°Ρ‚ΠΎΠ»ΠΈΡŽ Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅Π΅Π²ΠΈΡ‡Ρƒ ΠŸΠΎΠΆΠ°Ρ€ΠΎΠ²Ρƒ, ΠΠ½Π°Ρ‚ΠΎΠ»ΠΈΡŽ Π‘Ρ‚Π΅ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‡Ρƒ Π›ΠΎΠ±Π°Ρ‡Ρƒ, АлСксандру ΠžΡΠ°Π΄Ρ‡Π΅ΠΌΡƒ, Π‘ΠΎΡ„ΠΈΠΈ Π‘ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ, Наталии ΠΡ€ΡƒΡ‚ΡŽΠ½ΡΠ½, Π’ΠΈΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρƒ ΠšΠ»Π΅Ρ‰Ρƒ, ВячСславу Π“Ρ€Π΅Π±Π΅Π½ΡŽΠΊΠΎΠ²Ρƒ, ΠœΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡƒ Π Ρ‹Π±ΠΈΠ½Ρƒ, АлСксандру Π’ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ…, Π˜Π³ΠΎΡ€ΡŽ Π’ΠΎΡ€ΠΎΠ±ΡŒΠ΅Π²Ρƒ, Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΡŽ Рыбковскому, Анастасии Π’ΡŽΡ€Π½ΠΈΠ½ΠΎΠΉ, ΠŸΠ΅Ρ‚Ρ€Ρƒ ΠžΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ²ΡƒΠΌΠΎΠΈΠΌ Π΄Ρ€ΡƒΠ·ΡŒΡΠΌ ΠΈ Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Слям.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. S.Iijima, T. Ichinashi, «Singe-shell carbon nanotubes of l-nm diameter», Nature 363 (1993) pp. 603−605.
  2. D.S.Bethune, C-H.Kiang, M.S. de Vries, G. Gorman, R. Savoy, J. Vazquez, and R. Beyers, «Cobalt catalysed growth of carbon nanotubes with single-atomic-layer walls», Nature 363 (1993) pp. 605−607.
  3. K.S.Novoselov, A.K.Geim, S.V.Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V.Dubonos, I. V. Grigorieva, A.A.Firsov, «Electric field effect in atomically thin carbon films», Science 306 (2004) pp. 666−669.
  4. M.Monthioux and V.L.Kuznetsov, «Who should be given the credit for the discovery of carbon nanotubes?», Carbon 44 (2006) pp. 1621−1623.
  5. JI.B. Π Π°Π΄ΡƒΡˆΠΊΠ΅Π²ΠΈΡ‡ ΠΈ B.M. Π›ΡƒΠΊΡŠΡΠ½ΠΎΠ²ΠΈΡ‡, «Πž ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π°, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ тСрмичСском Ρ€Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ окиси ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π° Π½Π° ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π΅», Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π» физичСской Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ 26 (1952) стр. 88−95.
  6. S.Iijima «Helical microtubules of graphitic carbon», Nature 359 (1991) pp. 5658.
  7. H.Kroto, J. Heath, S.C.O'Brien, R.F.Curl, R.E. Smalley, «C60: Buckminsterfullerene», Nature 347 (1990) p. 354.
  8. T.Guo, P. Nikolaev, A. Thess, D.T.Colbert and R.E.Smalley, «Catalytic growth of single-walled nanotubes by laser vaporization», Chem. Phys. Lett. 243 (1995) pp. 49−54.
  9. A.Thess, R. Lee, P. Nikolaev, H. Dai, P. Petit, J. Robert, C. Xu, Y.H.Lee, S.G.Kim, A.G.Rinzler, D.T.Colbert, G.E.Scuseria, D. Tomanek, J.E.Ficher and R.E.Smalley, «Crystalline ropes of metallic carbon nanotubes», Science 273 (1996) pp. 483−487.
  10. M., Tomatsu T., Ichihashi T., Iijima S. «Single-wall carbon nanotube formation by laser ablation using double-targets of carbon and metal», Chem. Phys. Lett. 278 (1997) pp. 102−106.
  11. C.Journet, W.K.Maser, P. Bernier, A. Loiseau, M. Lamy de la Chapelle, S. Lefrant, P. Deniard, R. Lee and J.E.Fisher, «Large-scale production of singlewalled carbon nanotubes by the electric arc technique», Nature 388 (1997) pp. 756 758.
  12. V.Ivanov, J.B.Nagy, Ph. Lambin, A.A.Lucas, X.B.Zhang, X.F.Zhang, D. Bernaerts, G. Van Tendeloo, S. Amelinckx, J. Van Landuyt, «The study of carbon nanotubules produced by catalytic method», Chem. Phys. Lett. 223 (1994) pp. 329−332.
  13. W.K.Hsu, Y.Q.Zhu, S. Trasobares, H. Terrones, M. Terrones, N. Grobert, H. Takikawa, J.P.Hare, H.W.Kroto, D.R.M.Walton, «Solid-phase production of carbon nanotubes», Appl. Phys A. 68 (1999) pp. 493- 495.
  14. J. H., Bronikowski M. J., Azamian B.R., Nikolaev P., Rinzler A.G., Colbert D.T., Smith K.A., Smalley R.E. «Catalytic growth of single-wall carbon nanotubes from metal particles», Chem. Phys. Lett. 296 (1998) pp. 195−202.
  15. P.Nikolaev, M.J.Bronikowsld, R.K.Bradley, F. Rohmund, D.T.Colbert, K.A. Smith, R.E.Smalley, «Gas-phase catalytic growth of single-walled carbon nanotubes from carbon monoxide», Chem. Phys. Letters 313 (1999) p. 91.
  16. M. J., Willis P. A., Colbert D.T., Smith K. A., Smalley R. E. «Gas-phase production of carbon single-walled nanotubes from carbon monoxide via the HiPco process: A parametric study», J. Vac. Sci. Technol. A 19 (2001) pp. 1800- 1805.
  17. A.G.Nasibulin, A. Moisala, D. Brown, H Jiang, E.I.Kauppinen, «A Novel aerosol method for single-walled nanotube synthesis», Chemical Physical Letters 402 (2005) pp. 227−232.
  18. S.M.Bachilo, L. Balzano, J.E. Herrera, F. Pompeo, D.E.Resasco, R.B.Weisman, «Narrow (n, m)-Distribution of Single-Walled Carbon Nanotubes Grown Using a Solid Supported Catalyst», J. Am. Chem. Soc. 37 (2003), 125, pp. 11 186−11 187.
  19. L.Ding, A. Tselev, J. Wang, D. Yuan, H. Chu, T.P.McNicholas, Y. Li, J. Liu, «Selective Growth of Well-Aligned Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes Nano Lett. 9 (2009), pp. 800−805.
  20. R.Saito, G. Dresselhaus and M.S.Dresselhaus, «Physical Properties of Carbon Nanotubes», Imperial College Press, London, 1998 p.272.
  21. P.R.Wallace, «The Band Theory of Graphite», Phys. Rev. 71 (1947) pp. 622 634.
  22. R.Saito, G. Dresselhaus, M.S.Dresselhaus, «Trigonal warping effect of carbon nanotubes», Phys. Rev. B 61 (2000) pp. 2981−2990.
  23. J.Maultzsch, H. Telg, S. Reich, C. Thomsen, «Radial breathing mode of single-walled carbon nanotubes: Optical transition energies and chiral-index assignment», Phys. Rev. Π’ 72 (2005) pp. 205 438−205 454.
  24. F.Wang, G. Dukovic, L.E.Brus, and T.F.Heinz, «The Optical Resonances in Carbon Nanotubes Arise from Excitons», Science 308 (2005), pp. 838−841
  25. T.Ando, «Excitons in carbon nanotubes», J. Phys. Soc. Jpn. 66 (1997), pp. 1066−1069.
  26. C.D.Spataru, S. Ismail-Beigi, L.X.Benedict, and S.G.Louie, «Excitonic effects and optical spectra of single-walled carbon nanotubes», Phys. Rev. Lett. 92 (2004), pp. 77 402−77 408.
  27. V.Perebeinos, J. Tersoff, P. Avouris, «Scaling of excitons in carbon nanotubes», Phys. Rev. Lett. 92 (2004), pp. 257 402−257 406.
  28. M. ΠšΠ°Ρ€Π΄ΠΎΠ½, «Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ Π² Ρ‚Π²Ρ‘Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Π»Π°Ρ…», Ρ€Π΅Π΄. ΠœΠΈΡ€, 1979 Π³ 392с.
  29. Ager III J.W., Veirs D.K., Rosenblatt G.M., «Spatially resolved Raman studies of diamond films grown by chemical vapor deposition», Phys Rev. Π’ 43 (1991), 6491−6500.
  30. F.Tuinstra and J.L.Koenig, «Raman spectrum of graphite», Journal of chemical physics, v.53, n.3 (1970) pp.1126−1130.
  31. A.Jorio, M.A.Pimenta, A.G.Souza Filho, R. Saito, G. Dresselhaus, M.S.Dresselhaus, «Characterizing carbon nanotube samples with resonance Raman scattering», New Journal of Physics 5 (2003) 139.
  32. A.Jorio, C. Fantini, M.S.S.Dantas, M.A.Pimenta, A.G.Souza Filho, Ge.G.Samsonidze, V.W.Brar, G. Dresselhaus, M.S.Dresselhaus, A.K.Swan,
  33. M.S.Unlu, B.B.Goldberg, R. Saito, «Linewidth of the Raman features of individual single-wall carbon nanotubes», Phys. Rev. B 66 (2002), 115 411−115 419.
  34. Pimenta M.A., Marucci M.A., Empedocles S.A. et al., «Raman modes of metallic carbon nanotubes», Phys.Rev. B 58 (1998) p. 16 016.
  35. Brown S.D.M., Corio P., Marucci A. et al., «Anti-Stokes Raman spectra of single-walled carbon nanotubes», Phys. Rev. B 61 (2000) pp. 5137−5140.
  36. M.Fouquet, H. Telg, J. Maultzsch, Y. Wu, B. Chandra, J. Hone, T.F.Heinz, C. Thomsen, «Longitudinal Optical Phorions in Metallic and Semiconducting Carbon Nanotubes», Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 75 501−75 505.
  37. H.Kuzmany, W. Plank, M. Hulman, Ch. Kramberger, A. Gruneis, Th. Pichler, H. Peterlik, H. Kataura, Y. Achiba, «Determination of SWCNT diameters from the Raman response of the radial breathing mode», Eur.Phys. J. B. 22 (2001) pp. 307 320.
  38. S.L.Fang, A.M.Rao, P.C.Eklund, P. Nikolaev, A.G.Rizner, R.E.Smalley, «Raman scattering study of coalesced single walled carbon nanotubes», J. Mater. Research 13, N9 (1998) pp.2405 2411.
  39. T.Michel, M. Paillet, D. Nakabayashi, M. Picher, Y Jourdain, J.C.Meyer, A.A.Zahab, J.-L.Sauvajol, «Indexing of individual single-walled carbon nanotubes from Raman spectroscopy», Phys. Rev. B 80 (2009) pp. 245 416−245 424.
  40. J.Jiang, R. Saito, K. Sato, J.S.Park, Ge.G.Samsonidze, A. Jorio, G. Dresselhaus, M.S.Dresselhaus, «Exciton-photon, exciton-phonon matrix elements, and resonant Raman intensity of single-wall carbon nanotubes», Phys .Rev. B 75 (2007) pp. 35 405−35 415.
  41. K.Satoa, R. Saito, A.R.T.Nugrahab, S. Maruyama, «Excitonic effects on radial breathing mode intensity of single wall carbon nanotubes», Chem. Phys. Lett. 497 (2010) pp. 94−98.
  42. M.S.Strano, «Probing Chiral Selective Reactions Using a Revised Kataura Plot for the Interpretation of Single-Walled Carbon Nanotube Spectroscopy», J. Am. Chem. Soc. 125 (2003), pp. 16 148−16 153.
  43. R.B.Weisman, S.M.Bachilo, «Dependence of Optical Transition Energies on Structure for Single-Walled Carbon Nanotubes in Aqueous Suspension: An Empirical Kataura Plot», NanoLett. 9 (2003), pp. 1235−1238.
  44. S.M.Bachilo, M.S.Strano, C. Kittrell, R.H.Hauge, R.E.Smalley, R.B.Weisman, «Structure-Assigned Optical Spectra of Single-Walled Carbon Nanotubes», Science 298 (2002) pp. 2361−2366.
  45. P.H.Tan, A.G.Rozhin, T. Hasan, P. Hu, V. Scardaci, W.I.Milne, A.C.Ferrari, «Photoluminescence Spectroscopy of Carbon Nanotube Bundles: Evidence for Exciton Energy Transfer», Phys. Rev. Lett. 99 (2007) pp. 137 402 137 406.
  46. L.Wei, L. Li, M.B.Chan-Park, Y. Yang, Y. Chen, «Aggregation-Dependent Photoluminescence Sidebands in Single-Walled Carbon Nanotube», J. Phys. Chem. C 114 (2010) pp. 6704−6711.
  47. Y.Ohno, S. Iwasaki, Y. Murakami, S. Kishimoto, S. Maruyama, T. Mizutani, «Excitonic transition energies in single-walled carbon nanotubes: Dependence on environmental dielectric constant», Phys. Stat. Sol. (b) 244 (2007) pp. 4002−4005.
  48. P.W.Barone, H. Yoon, R. Ortiz-Garci'a, J. Zhang, J. Ahn, J. Kim, M.S. Strano, «Modulation of Single-Walled Carbon Nanotube Photoluminescence by Hydrogel Swelling», ACSNano 2 (2009) pp. 3869−3877.
  49. J.Maultzsch, R. Pomraenke, S. Reich, E. Chang, D. Prezzi, A. Ruini, E. Molinari, M.S.Strano, C. Thomsen, C. Lienau, «Exciton binding energies in carbon nanotubes from two-photon photoluminescence», Phys. Rev. B 72 (2005) 241 402−241 406.
  50. Y.Miyauchi, S. Maruyama, «Identification of an excitonic phonon sideband by photoluminescence spectroscopy of single-walled carbon-13 nanotubes», Phys. Rev. B 74 (2006) pp. 35 415−35 422.
  51. O.N.Torrens, M. Zheng, J.M.Kikkawa, «Energy of K-Momentum Dark Excitons in Carbon Nanotubes by Optical Spectroscopy», Phys. Rev. Lett. 101 (2008) pp. 157 401−157 405.
  52. V.Perebeinos, J. Tersoff, P. Avouris, «Effect of Exciton-Phonon Coupling in the Calculated Optical Absorption of Carbon Nanotubes», Phys. Rev. Lett. 94 (2005) pp. 27 402 27 406.
  53. Y.Murakami, B. Lu, S. Kazaoui, N. Minami, T. Okubo, S. Maruyama, «Photoluminescence sidebands of carbon nanotube below the bright excitonic levels», Phys. Rev. B 79 (2009) pp. 195 407−195 412.
  54. O.Kiowski, K. Arnold, S. Lebedkin, F. Hennrich, M.M.Kappes, «Direct Observation of Deep Excitonic States in the Photoluminescence Spectra of SingleWalled Carbon Nanotubes», Phys. Rev. Lett. 99 (2007) pp. 237 402−237 406.
  55. R.Saito, A. Jorio, A.G.S.Filho, G. Dresselhaus, M.S.Dresselhaus, M.A.Pimenta, «Probing Phonon Dispersion Relations of Graphite by Double Resonance Raman Scattering», Phys. Rev. Lett. 88 (2001) pp. 27 401−27 405.
  56. M.S.Dresselhaus, G. Dresselhaus, P. Avouris «Carbon Nanotubes: Synthesis, Structure, Properties and Applications», Springer, Berlin, 2002, p. 447.
  57. V.C.Moore, M.S.Strano, E.H.Haroz, R.H.Hauge, R.E.Smalley, «Individually Suspended Single-Walled Carbon Nanotubes in Various Surfactants», Nano letters 3 (2003) pp. 1379−1382.
  58. W.Wenseleers, I.I.Vlasov, E. Goovaerts E.D.Obraztsova, A.S.Lobach, A. Bouwen, «Efficient Isolation and Solubilization of Pristine Single-Walled Nanotubes in Bile Salt Micelles», Adv. Funct. Mater., 14 (2004) pp. 1105−1112.
  59. T.Liu, S. Luo, Z. Xiao, C. Zhang, B. Wang, «Preparative Ultracentrifuge Method for Characterization of Carbon Nanotube Dispersions», J. Phys. Chem. C 112 (2008) pp. 19 193−19 202.
  60. D.Nishide, Y. Miyata, K. Yanagi, T. Tanaka, H. Kataura, «Effective Separation of Carbon Nanotubes and Metal Particles from Pristine Raw Soot by Ultracentrifugation», Jap. J. Appl. Phys. 48 (2009) pp. 15 004−15 008.
  61. Y.Kim, N. Minami and S. Kazaoui, «Highly polarized absorption and photoluminescence of stretch-aligned singl-wall nanotubes dispersed in gelatin films», Appl. Phys. Lett. 86 (2005) p. 073 103.
  62. N.Minami, Y. Kim, K. Miyashita, S. Kazaoui and B. Nalini, «Cellulose derivatives as excellent dispersant for single-wall carbon nanotubes as demonstrated by absorption and photoluminescence spectroscopy», Applied Phys. Lett. 88 (2006) p. 93 123.
  63. Q.Cao, J.A.Rogers, «Ultrathin Films of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronics and Sensors: A Review of Fundamental and Applied Aspects», Adv.Mater. 21 (2009) pp.29−53.
  64. Y.-C.Chen, N.R.Raravikar, L.S.Schadler, P.M.Ajayan, Y.-P.Zhao, T.-M.Lu, G. i
  65. C.Wang, X.-C.Zhang, «Ultrafast optical switching properties of single-wall carbon nanotube polymer composites at 1.55 mkm», Appl Phys Lett. 81 (2002) pp. 975 977.
  66. S.Y.Set, H. Yaguchi, Y. Tanaka, M. Jablonski, «Laser Mode Locking Using a Saturable Absorber Incorporating Carbon Nanotubes», J. Light. Tech 22 (2004), pp. 51- 56.
  67. A.G.Rozhin, Y. Sakakibara, M. Tokumoto, H. Kataura, and Y. Achiba, «Near-infrared nonlinear optical properties of single-wall carbon nanotubes embedded in polymer film», Thin Solid Films 464−465 (2004) pp. 368−372.
  68. T.R.Schibli, K. Minoshima, H. Kataura, E. Itoga, N. Minami, S. Kazaoui, K. Miyashita, M. Tokumoto, and Y. Sakakibara, «Ultrashort pulse-generation by saturable absorber mirrors based on polymer-embedded carbon nanotubes», Opt Express 13 (2005) pp. 8025−8031.
  69. Y.Kim, N. Minami, S. Kazaoui, «Highly polarized absorption and photoluminescence of stretch-aligned single-wall carbon nanotubes dispersed in gelatin films», Appl. Phys. Lett. 86 (2005) pp. 73 103−73 106.
  70. Z.Wu, Z. Chen, X. Du, J.M. Logan, J. Sippel, M. Nikolou, K. Kamaras, J.R.Reynolds, D.B.Tanner, A.F.Hebard, A.G.Rinzler, «Transparent, Conductive Carbon Nanotube Films», Science 305 (2004) pp. 1273−1276.
  71. C.Wei Lee, X. Han, F. Chen, J. Wei, Y. Chen, M.B.Chan-Park, L. Li, «Solution-Processable Carbon Nanotubes for Semiconducting Thin-Film Transistor Devices», Adv. Mater. 22 (2010) pp. 1278−1282.
  72. A.Vijayaraghavan, F. Hennrich, N. Sturzl, M. Engel, M. Ganzhorn, M. Oron-Carl, C.W. Marquardt, S. Dehm, S. Lebedkin, M.M.Kappes, R. Krupke, «Toward Single-Chirality Carbon Nanotube Device Arrays», ACSNano 4 (2010) pp. 2748−2754.
  73. J.Kong, N.R.Franklin, C. W Zhou, M.G.Chapline, S. Peng, K.J.Cho, H.J.Dai, «Nanotube Molecular Wires as Chemical Sensors», Science 287 (2000) pp. 622 625.
  74. K. Besteman, J. O. Lee, F. G. M. Wiertz, H. A. Heering, C. Dekker, «Enzyme-Coated Carbon Nanotubes as Single-Molecule Biosensors» Nano Lett. 3 (2003) pp. 727−730.
  75. M.E.Roberts, M.C.LeMieux, Z. Bao, «Sorted and Aligned Single-Walled Carbon Nanotube Networks for Transistor-Based Aqueous Chemical Sensors», ACSNano 3 (2009) pp. 3287−3293.
  76. R.C.Tenent, T.M.Barnes, J.D.Bergeson, A.J.Ferguson, B. To, L.M.Gedvilas, M.J.Heben, J.L.Blackburn, «Ultrasmooth, Large-Area, High-Uniformity,
  77. Conductive Transparent Single-Walled-Carbon-Nanotube Films for Photovoltaics Produced by Ultrasonic Spraying», Adv. Mater. 21 (2009) pp. 3210−3216.
  78. R.K.Jackson, A. Munro, K. Nebesny, N. Armstrong, S. Graham, «Evaluation of Transparent Carbon Nanotube Networks of Homogeneous Electronic Type», ACSNano 4 (2010) pp. 1377−1384.
  79. A.Hirsch, «Functionalization of single-walled carbon nanotubes. «Angew. Chem. Int. Ed. 41 (2002) pp. 1853−1859.
  80. S.Campidelli, M. Meneghetti, M. Prato, «Separation of metallic and semiconducting singlewalled carbon nanotubes via covalent functionalization», Small 3 (2007) pp. 1672−1676.
  81. M.S.Strano, C.A.Dyke, M.L.Usrey, P.W.Barone, M.J.Allen, H. Shan, C. Kittrell, R.H.Hauge, J, M. Tour, R'.E.Smalley, «Electronic structure control of single-walled carbon nanotube functionalization», Science 301 (2003) pp. 1519−1522.
  82. W.J.Kim, M.L.Usrey, M.S.Strano, «Selective functionalization and free solution electrophoresis of single-walled carbon nanotubes: Separate enrichment of metallic and semiconducting SWNT», Chem. Mater. 19 (2007) pp. 1571−1576.
  83. T.J.McDonald, C. Engtrakul, M. Jones, G. Rumbles, M. J Heben, «Kinetics of PL quenching during single-walled carbon nanotube rebundling and diameter-dependent surfactant interactions», J. Phys. Chem. B 110 (2006) pp. 25 339−25 346.
  84. A.Nish, J. Hwang, J. Doig, R.J.Nicholas, «Highly Selective Dispersion of SingleWalled Carbon Nanotubes Using Aromatic Polymers», Nature Nanotech. 2 (2007) pp. 640−646.
  85. F.Hennrich, S. Lebedkin, M.M.Kappes, «Improving Separation Techniques for Single-Walled Carbon Nanotubes: Towards Monodisperse Samples», Phys. Stat. Sol. B 245 (2008) pp. 1951−1953.
  86. R.Marquis, C. Greco, I. Sadokierska, S. Lebedkin, M.M.Kappes, T. Michel, L. Alvarez, J. Sauvajol, S. Meunier, C. Mioskowski, «Supramolecular Discrimination of Carbon Nanotubes According to Their Helicity», Nano Lett. 8 (2008) pp. 18 301 835.
  87. C.Fantini, AJorio, A.P.Santos, V.S.T.Peressinotto, M.A.Pimenta, «Characterization of DNAwrapped carbon nanotubes by resonance Raman and optical absorption spectroscopies», Chem. Phys. Lett. 439 (2007) pp. 138−142.
  88. D.A.Heller, R.M.Mayrhofer, S. Baik, Y.V.Grinkova, M.L.Usrey, M.S.Strano, «Concomitant length and diameter separation of single-walled carbon nanotubes», J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) pp. 14 567−14 573.
  89. R.Krupke, F. Hennrich,, H. Lohneysen, M.M.Kappes, «Separation of metallic from semiconducting single-walled carbon nanotubes» Science 301 (2003) pp.344.347.
  90. X.Tu, S. Manohar, A. Jagota, M. Zheng, «DNA sequence motifs for structure-specific recognition and separation of carbon nanotubes», Nature 460 (2009) pp.250.253.
  91. T.Tanaka, Y. Urabe, D. Nishide, H. Kataura, «Continuous Separation of Metallic and Semiconducting Carbon Nanotubes Using Agarose Gel», Appl. Phys. Exp. 2 (2009) pp. 125 002−125 005.
  92. H.Liu, Y. Feng, T. Tanaka, Y. Urabe, H. Kataura, «Diameter-Selective Metal/Semiconductor Separation of Single-wall Carbon Nanotubes by
  93. Agarose Gel», J. Phys. Chem. C 114 (2010) pp. 9270−9276.
  94. M.S.Arnold, A.A.Green, J.F.Hulvat, S.I.Stupp and M. Hersam, «Sorting carbon nanotubes by electronic structure using density differentiation», Nature Nanotech. 1 (2006) p.60−65.
  95. A.A.Green, M.C.Hersam,"Processing and properties of highly enriched doublewall carbon nanotubes,» Nature Nanotech. 4 (2009) pp. 64−70.
  96. N.R.Tummala, A. Striolo, «SDS Surfactants on Carbon Nanotubes: Aggregate Morphology», ACSNano 3 (2009) pp. 595−602.
  97. N.Nair, W.-J.Kim, R.D.Braatz, M.S.Strano, «Dynamics of surfactant-suspended single-walled carbon nanotubes in a centrifugal field», Langmuir 24 (2008) pp. 1790−1795.
  98. M.S.Arnold, J. Suntivich, S.I.Stupp, M.C.Hersam, «Hydrodynamic Characterization of Surfactant Encapsulated Carbon Nanotubes Using an Analytical Ultracentrifuge», ACSNano 2 (2008) pp. 2291−2300.
  99. A.A.Green, M.C.Hersam, «Colored Semitransparent Conductive Coatings Consisting of Monodisperse Metallic Single-Walled Carbon Nanotubes», Nano Lett. 8 (2008) pp. 1417−1422.
  100. E.J.F. Carvalho, M.C. dos Santos, «Role of Surfactants in Carbon Nanotubes Density Gradient Separation», ACSNano 4 (2010) pp. 765−770.
  101. P.Zhao, E. Einarsson, R. Xiang, Y. Murakami, S. Maruyama, «Controllable expansion of single-walled carbon nanotube dispersions using density gradient ultracentrifugation», J. Phys. Chem. Π‘ 114 (2010) pp. 4831−4834.
  102. G.P.Agrawal, «Nonlinear Fiber Optics», Academic Press San Diego (2001) p. 521.
  103. R.K.Willardson, E.R.Weber, E. Garmire, A. Kost, «Nonlinear Optics in Semiconductors 1», Academic Press San Diego (1999) p. 432.
  104. U.Keller, «Recent developments in compact ultrafast lasers», Nature 424 (2003) pp. 831−838.
  105. О.Π—Π²Π΅Π»Ρ‚ΠΎ, «ΠŸΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΡ‹ Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ²», Изд. ΠœΠΈΡ€, Москва (1984) 395 стр.
  106. R.W.Boyd, «Nonlinear Optics», Academic Press San Diego (2003) p. 593.
  107. И.Π .Π¨Π΅Π½, «ΠŸΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΡ‹ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ», Изд. Наука, Москва (1989) 560 стр.
  108. H.W.Mocker, R.J.Collins, «Mode competition and self-locking effects in a Q-switched ruby laser», Appl. Phys. Lett. 7 (1965) pp. 270−273.
  109. G.Steinmeyer, D.H.Sutter, L. Gallmann, N. Matuschek, U. Keller, «Frontiers in Ultrashort Pulse Generation: Pushing the Limits in Linear and Nonlinear Optics», Science 286 (1999) pp. 1507−1512.
  110. L.E.Adams, E.S.Kintzer, M. Ramaswamy, J.G.Fujimoto, U. Keller, M.T.Asom, «Mode locking of a broad-area semiconductor laser with a multiple-quantum-well saturable absorber», Opt. Lett. 18 (1993) pp. 1940−1942.
  111. E.Garmire, «Resonant optical nonlinearities in semiconductors», IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 6 (2000) pp. 1094−1110.
  112. O.Okhotnikov, A. Grudinin, M. Pessa, «Ultra-fast fibre laser systems based on SESAM technology: new horizons and applications» New J. Phys. 6 (2004) pp. 177- 199.
  113. T.Y.Fan, G. Huber, R.L.Byer, P. Mitzscherlich, «Spectroscopy and diode laser-pumped operation of Tm, Ho: YAG», IEEE J. Quantum Electron. 24 (1988) pp. 924−933.
  114. N.N.Il'ichev, E.D.Obraztsova, P.P.Pashinin, V.I.Konov, S.V.Garnov, «Self-mode locking in a i^LiF laser by means of a passive switch based on single-wall carbon nanotubes», Quantum Electron. 34 (9) (2004) pp. 785−786.
  115. K.Kieu, M. Mansuripur, «Femtosecond laser pulse generation with a fiber taper embedded in carbon nanotube/polymer composite», Opt. Lett. 32 (2007) pp. 2242 -2244.
  116. F.Wang, A.G.Rozhin, V. Scardaci, Z. Sun, F. Hennrich, I.H.White, W.I.Milne, A.C.Ferrari, «Wideband-tuneable, nanotube mode-locked, fiber laser», Nat. Nanotech. 3 (2008) pp. 738−742.
  117. M.A.Solodyankin, E.D.Obraztsova, A.S.Lobach, A.I. Chernov, A.V.Tausenev, V.I. Konov, E.M.Dianov, «Mode-locked 1.93 pm thulium fiber laser with a carbon nanotube absorber», Optics Letters 33 (2008) pp. 1336−1338.
  118. T.Hasan, Z. Sun, F. Wang, F. Bonaccorso, P. Tan, A.G. Rozhin, A.C. Ferrari, «Nanotube-Polymer Composites for Ultrafast Photonics», Adv.Mat. 21 (2009) pp. 3874−3899.
  119. U.Keller, «Ultrafast solid-state lasers», Π² ΠΊΠ½ΠΈΠ³Π΅ «Progress in Optics», 46 (2004) pp. 1−115.
  120. A.Gambetta, G. Galzerano, A.G.Rozhin, A.C.Ferrari, R. Ramponi, P. Laporta, M. Marangoni, «Sub-100 fs pump-probe spectroscopy of Single Wall Carbon Nanotubes with a 100 MHz Er-fiber laser system», Opt. Express 16 (2008) pp. 11 727−11 734.
  121. O.J.Korovyanko, C.X.Sheng, Z.V.Vardeny, A.B.Dalton, R.H.Baughman, «Ultrafast Spectroscopy of Excitons in Single-Walled Carbon Nanotubes», Phys. Rev. Lett. 92 (2004) pp. 17 403−17 407.
  122. E.A.Obraztsova, Larry Lu 'er, E.D.Obraztsova, A.I.Chernov, D. Brida,
  123. D.Polli, G. Lanzani, «Effect of environment on ultrafast photoexcitation kinetics in single-wall carbon nanotubes», Phys. Stat. Sol. (b) doi: 10.1002/pssb.201 000 238.
  124. K.K.Chow, S. Yamashita, Y.W.Song, «A widely tunable wavelength converter based on nonlinear polarization rotation in a carbon-nanotube-deposited D-shaped fiber», Opt. Express 17 (2009) pp. 7664−7669.
  125. T.Ford, J. Graham, D. Rickwood, «Iodixanol-a nonionic isomotic centrifugation medium for the formation of self-generated gradients», Anal. Biochem 220 (1994) pp. 360−366.
  126. A.I.Chernov, E.D.Obraztsova, A.S.Lobach, «Optical properties of polymer films with embedded single-wall nanotubes», Phys. Stat. Sol. (b) 244 (11) (2007) pp. 4231−4235.
  127. A.I.Chernov, E.D.Obraztsova, «Photoluminescence of single-wall carbon nanotube films», Phys. Stat. Sol. (b) (2010) 247, 11−12, (2010) pp. 2805−2809.
  128. A.I.Chernov, E.D.Obraztsova, «Metallic single-wall carbon nanotubes separated by density gradient ultracentrifugation», Phys. Stat. Sol. (b) 246 (11) (2009) pp. 2477−2481.
  129. A.I.Chernov, E.D.Obraztsova, «Density Gradient Ultracentrifugation of Arc Produced Single-Wall Carbon Nanotubes», J. Nanoelectron. Optoelectron. 4 (2009) pp. 224−226.
  130. I.A.Nikitskiy, A.I.Chernov, E.D.Obraztsova, «Sorting Carbon Nanotubes by Density Gradient Ultracentrifugation», J. Nanoelectron. Optoelectron. (2010), nen.
  131. E.Gaufres, N. Izard, X. Le Roux, D. Marris-Morini, S. Kazaoui, E. Cassan, L. Vivien, «Optical gain in carbon nanotubes», Appl. Phys. Lett. 96 (2010) pp. 231 105 -231 108.
  132. E.Gaufres, N. Izard, X. Le Roux, S. Kazaoui, D. Marris-Morini, E. Cassan, L. Vivien, «Optical microcavity with semiconducting singlewall carbon nanotubes», Opt. Express 18 (6) (2010) pp. 5740 5745.
  133. P.A.Obraztsov, S.V.Garnov, E.D.Obraztsova, A.A.Sirotkin, D.A.Lyashenko, Yu.P.Svirko, «Passive Mode-Locking of Diode-Pumped YAG: Nd
  134. Solid State Laser Operated at X = 1.32 ?urn Using Carbon Nanotubes as Saturable Absorber», J. Nanoelectron. Optoelectron. 4 (2009) pp. 227−231.
  135. J.C.Travers, J. Morgenweg, E.D.Obraztsova, A.I.Chernov, E.J.R.Kelleher, S.V.Popov, «Using the E22 transition of carbon nanotubes for fiber laser mode-locking», Laser Physics Letters, 1 (1−6) (2010) DOT 10.1002/lapl.20 100 001.
  136. C.Ouyang, P. Shum, H. Wang, J.H.Wong, K. Wu, S. Fu, R. Li, E.J.R.Kelleher, A.I.Chernov, and E.D.Obraztsova, «Observation of timing jitter reduction induced by spectral filtering in a fiber laser mode locked absorber», Optics Letters 35 (2010) 2320−2322.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ