Гресько В.Р., Сергеев М.М., Долгополов А.Д., Сокура Л.А., Григорьев Е.А. Исследование влияния длины волны лазерного излучения на эффект дихроизма в пленках ZnO:Ag [Study of the influence of laser wavelength on the dichroism effect in ZnO:Ag films]. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2025. Т. 25. № 1. С. 9-22.. doi: 10.17586/2226-1494-2025-25-1-9-22
Femtosecond laser fabrication of D-sharped fiber with real-time optical control capability
Сергеев М.М., Пушкарева А.Е., Хассан В. Моделирование нагрева пленки селенида свинца непрерывным лазерным излучением с учетом процесса окисления [Simulation of lead selenide film heating by CW laser radiation taking into considering oxidation process]. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2025. Т. 25. № 2. С. 190-198.. doi: 10.17586/2226-1494-2025-25-2-190-198
Wang Y., Zhong L., Sergeev M.M., Han X., Sinev D., Hu J., Veiko V.P., Qiu J. All-Glass GRIN 3D Waveguide for Miniature Polarization Optics. Laser and Photonics Reviews. 2025. pp. in press.. doi: 10.1002/lpor.202501794
Исследование модификации структуры фоточувствительного стекла при фемтосекундной лазерной записи волноводов
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННОГО ДИХРОИЗМА В ПЛЁНКАХ ОКСИДА ЦИНКА С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
Фемтосекундное лазерное вскрытие сердцевины волокна с возможностью оптического контроля в режиме реального времени
Ольхова А.А., Омельченко П.П., Шульга Б.Г., Патрикеева А.А., Дубкова М.А., Сергеев М.М. Влияние бескислородной среды на характеристики халькогенидных пленок при лазерной модификации ближним-ик излучением. Ядерная физика и инжиниринг. 2025. Т. 16. № 3. С. 344-354.. doi: 10.56304/S207956292405035X
Polyakov D.S., Gresko V.R., Sergeev M.M., Ivanon A.Y., Grigoryev E.A. Thermal model of the interaction of a series of ultrashort laser pulses with ZnO:Ag thin films for beam scanning mode. Applied Optics. 2025. Vol. 64. No. 28. pp. 8321-8330.. doi: 10.1364/AO.573027
Исследование процесса формирования нанокристаллов cspbbr3 во фторфосфатной стеклянной матрице с помощью фемтосекундного лазерного излучения
Исследование процесса модификации фторфосфатной стеклянной матрицы с прекурсорами перовскита под действием ультракоротких лазерных импульсов
Reztsov T.V., Chernykh A.V., Ezerskii A.S., Han T., Gresko V.V., Tsiplakova E.G., Li J., Sergeev M.M., Wang B., Orlova T., Li L., Makarov S.V., Hao T., Petrov N.V. Polarization Holographic Monitoring for Laser Treatment Diffractive Optical Elements and Metasurfaces Fabrication in Functional Materials Photonics. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2025. Vol. 89. pp. in press.
Modelling of the heating of ZnO:Ag thin films on glass substrate by series of femtosecond laser pulses
Тепловые эффекты в тонких пленках оксида цинка с серебряными наночастицами, инициированные воздействием серии ультракоротких лазерных импульсов
Gresko V., Sergeev M., Dolgopolov A., Kostyuk G., Sokura L., Ivanov A., Kuzmenko N., Dadadzhanov D., Petrov N., Gladskikh I., Grigoryev E. Linear Dichroism in ZnO/Ag Nanocomposite Films under Femtosecond Laser Radiation: Implications for Polarization Rotators. ACS Applied Nano Materials. 2025. Vol. 8. No. 45. pp. 21890–21901.. doi: 10.1021/acsanm.5c03833
Optimization of femtosecond laser exposure modes for waveguide formation in FOTURAN glass
Olkhova A.A., Patrikeeva A.A., Butyaeva M.A., Pushkareva A.E., Khassan V., Omelchenko P.P., Shulga B.G., Kozodaev D.A., Korepanov O.A., Bogdanov K., Pestov G., Sergeev M.M. Dynamics of lead selenide films modification by laser annealing. Physica B: Condensed Matter. 2025. Vol. 698. pp. 416771.. doi: 10.1016/j.physb.2024.416771
Losin A.L., Babkina A.N., Kharisova R.D., Zyryanova K.S., Dolgopolov A.D., Sergeev M.M. Effect of femtosecond irradiation on the luminescence of CsPbI3 perovskite crystals in borogermanate glass. Физика и механика материалов = Materials Physics and Mechanics. 2024. Vol. 52. No. 2. pp. 76-81.. doi: 10.18149/MPM.5222024_8
Гресько В.Р., Сергеев М.М., Смирнова В.В., Долгополов А.Д., Сокура Л.А., Костюк Г.К., Григорьев Е.А. Фемтосекундная лазерная модификация золь-гель пленок ZnO:Ag с проявлением дихроизма [Femtosecond laser modification of the ZnO:Ag sol-gel films within dichroism emergence]. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2024. Т. 24. № 3. С. 384-398.. doi: 10.17586/2226-1494-2024-24-3-384-398
Лосин А.Л., Бабкина А.Н., Харисова Р.Д., Зырянова К.С., Долгополов А.Д., Сергеев М.М. Влияние энергии фемтосекундного лазерного излучения на люминесценцию нанокристаллов CsPbI3 в борогерманатном стекле. ХIII Международная конференция по фотонике и информационной оптике: сборник научных трудов (Москва, 24-26 января 2024г.). 2024. С. 309-310.
Сергеев М.М., Пушкарева А.Е., Гресько В.Р. Моделирование теплового источника в пленке с наночастицами при воздействии ультракоротких лазерных импульсов. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2024. Т. 67. № 7. С. 567-573.. doi: 10.17586/0021-3454-2024-67-7-567-573
Модификация структуры фоточувствительных борогерманатных стёкол фемтосекундными лазерными импульсами
Фемтосекундная лазерная модификация структуры и свойств фоточувствительных стекол
Оптика лазерных технологических комплексов
Ольхова А.А., Патрикеева А.А., Бутяева М.А., Пушкарева А.Е., Авилова Е.А., Москвин М.К., Сергеев М.М., Вейко В.П. Лазерно-индуцированное тепловое воздействие на электрические характеристики фоточувствительных пленок селенида свинца [Laser-induced thermal effect on the electrical characteristics of photosensitive PbSe films]. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2024. Т. 24. № 1. С. 30-40.. doi: 10.17586/2226-1494-2024-24-1-30-40
Olkhova A.A., Omelchenko P.P., Shulga B.G., Patrikeeva A.A., Dubkova M.А., Sergeev M.M. Influence of an Oxygen-Free Environment on Characteristics of Chalcogenide Films upon Laser Modification with Near-IR Radiation. Physics of Atomic Nuclei. 2023. Vol. 86. No. 11. pp. 2462–2470.. doi: 10.1134/S1063778823110339
Effect of femtosecond irradiation on the luminescence of CsPbI3 perovskite crystals in borogermanate glass
Рымкевич В.С., Болошко А.А., Сергеев М.М. Влияние длительности импульса лазерного излучения на обработку кварцевого стекла лазерно-индуцированной микроплазмой. Оптический журнал. 2023. Т. 90. № 4. С. 68-77.. doi: 10.17586/1023-5086-2023-90-04-68-77
Ольхова А.А., Патрикеева А.А., Дубкова М.А., Сергеев М.М. Лазерная модификация оптических свойств полупроводниковых пленок PBSE. Фотон-Экспресс. 2023. № 6(190). С. 337-338.. doi: 10.24412/2308-6920-2023-6-337-338
Rymkevich V.S., Boloshko A.A., Sergeev M.M. Influence of laser pulse duration on fused silica treatment using laser-induced microplasma. Journal of Optical Technology. 2023. Vol. 90. No. 4. pp. 199-204.. doi: 10.1364/JOT.90.000199
Gresko V.R., Smirnova V.V., Sergeev M.M., Pushkareva A.E., Dolgopolov A.J., Sokura L.A., Bryukhanova V.V. Laser-induced improvement of the photoelectric characteristics of ZnO:Ag thin films. Journal of Optical Technology. 2023. Vol. 90. No. 4. pp. 192-198.. doi: 10.1364/JOT.90.000192
Olkhova A., Patrikeeva A., Dubkova M.А., Sergeev M. Modification of the optical and electrical properties of lead selenide films by using nanosecond laser pulses with a wavelength of 1.064 Mum. Journal of Optical Technology. 2023. Vol. 90. No. 4. pp. 179-185.. doi: 10.1364/JOT.90.000179
Gresko V., Kapustina E., Sergeev M., Veiko V., Krbal M., Provotorov P., Kolobov A., Nesterov S. Effect of molybdenum doping on photoinduced changes of the properties of As3S7 films. Journal of Optical Technology. 2023. Vol. 90. No. 4. pp. 186-191.. doi: 10.1364/JOT.90.000186
Laser-induced micro-plasma ablation (LIMPA): recent progress and future prospects
Laser-induced micro-plasma ablation (LIMPA): recent progress and future prospects
Femtosecond laser modification of ZnO:Ag thin films opto-electronic properties
Femtosecond laser modification of ZnO:Ag thin films
Olkhova A.А., Patrikeeva A.А., Dubkova M.А., Kuzmenko N.K., Nikonorov N.V., Sergeev M.M. Comparison of CW NUV and Pulse NIR Laser Influence on PbSe Films Photosensitivity. Applied Sciences. 2023. Vol. 13. No. 4. pp. 2396.. doi: 10.3390/app13042396
Ольхова А.А., Патрикеева А.А., Дубкова М.А., Сергеев М.М. Модификация оптических и электрических свойств плёнок селенида свинца PbSe наносекундными импульсами лазерного излучения с длиной волны 1,064 мкм. Оптический журнал. 2023. Т. 90. № 4. С. 35-47.. doi: 10.17586/1023-5086-2023-90-04-35-47
Гресько В.Р., Смирнова В.В., Сергеев М.М., Пушкарева А.Е., Долгополов А.Д., Сокура Л.А., Брюханова В.В. Лазерно-индуцированное улучшение фотоэлектрических характеристик тонких плёнок оксида цинка ZnO с наночастицами серебра. Оптический журнал. 2023. Т. 90. № 4. С. 57-67.. doi: 10.17586/1023-5086-2023-90-04-57-67
Shuhao C., Petrov A., Sergeev M., Varzhel S., Li L. The fabrication processes and simple micro-cavity size adjustment of fiber Mach-Zehnder interferometer by laser-induced micro-plasma. Optical and Quantum Electronics. 2023. Vol. 55. No. 4. pp. 321.. doi: 10.1007/s11082-023-04541-1
Гресько В.Р., Капустина Е.В., Сергеев М.М., Вейко В.П., Крбал М., Провоторов П.С., Колобов А.В., Нестеров С.И. Влияние легирования молибденом на фотоиндуцированные изменения свойств плёнок As3S7. Оптический журнал. 2023. Т. 90. № 4. С. 48-56.. doi: 10.17586/1023-5086-2023-90-04-48-56
Gunina E.V., Zhestkij N.A., Sergeev M., Bachinin S.V., Mezenov Y.A., Kulachenkov N.K., Timofeeva M., Ivashchenko V., Timin A.S., Shipilovskikh S.A., Yakubova A.A., Pavlov D.I., Potapov A., Gong J., Khamkhash L., Atabaev T.S., Bruyere S., Milichko V. Laser-Assisted Design of MOF-Derivative Platforms from Nano- to Centimeter Scales for Photonic and Catalytic Applications. ACS Applied Materials and Interfaces. 2023. Vol. 15. No. 40. pp. 47541–47551.. doi: 10.1021/acsami.3c10193
Влияние материала мишени на эффективность обработки стекла методом лазерно-индуцированной микроплазмы
А. А. Ольхова, А. А. Патрикеева, М. А. Дубкова, П. П. Омельченок, Б. Г. Шульга, М. М. Сергеев Модификация оптических свойств халькогенидных пленок ближним ИК лазерным излучением HOLOEXPO 2023 : 20-я Международная конференция по голографии и прикладным оптическим технологиям (Сочи, 12–15 сентября) : Тезисы докладов / СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2023. — 497 с.
Ольхова А.А., Гончаров Д.Б., Патрикеева А.А., Дубкова М.А., Сергеев М.М. Анализ оптимального инфракрасного источника излучения в разработке конструкции стенда газоанализатора с детектором на основе модифицированных лазером пленок селенида свинца. Газовая промышленность. 2023. № 11(856). С. 32-39.
Varlamov P.V., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Grigoryev E.A. Femtosecond wavelength influence on TiO2:Ag film spectral changes: Comparative study. Materials Letters. 2022. Vol. 323. pp. 132605.. doi: 10.1016/j.matlet.2022.132605
Dye's fluorescence amplification by nanostructures on various semiconductor thin films
Kostyuk G.K., Shkuratova V.A., Petrov A.A., Sergeev M.M. Birefringent phase masks for laser beams shaping during laser material processing at imaging plane. Optical Engineering. 2022. Vol. 61. No. 6. pp. 065107.. doi: 10.1117/1.OE.61.6.065107
Shuhao C., Sergeev M., Petrov A., Varzhel S., Sheng C., Li L. Highly sensitive vector magnetic field sensors based on fiber Mach–Zehnder interferometers. Optics Communications. 2022. Vol. 524. pp. 128725.. doi: 10.1016/j.optcom.2022.128725
Zhestkij N., Efimova A., Rzhevskiy S., Kenzhebayeva Y., Bachinin S., Gunina E., Sergeev M., Dyachuk V., Milichko V.A. Reversible and Irreversible Laser Interference Patterning of MOF Thin Films. Crystals. 2022. Vol. 12. No. 6. pp. 846.. doi: 10.3390/cryst12060846
Sergeev M.M., Gresko V.R., Andreeva Y.M., Sokura L.A., Shirshneva-Vaschenko E.V., Itina T.E., Varygin G.V. Precise laser-induced local modification of AZO:Ag films and their optical properties. Optics and Laser Technology. 2022. Vol. 151. pp. 108059.. doi: 10.1016/j.optlastec.2022.108059
Костюк Г.К., Шкуратова В.А., Петров А.А., Сергеев М.М. Фазовые маски из двулучепреломляющих пластин для получения заданного очертания лазерных пучков с ультракороткими импульсами при обработке материалов в плоскости изображения. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2022. Т. 65. № 2. С. 101-111.. doi: 10.17586/0021-3454-2022-65-2-101-111
Лазерно-индуцированное повышение фоточувствительности AlZnO пленок с наночастицами серебра
Лазерно-индуцированное повышение фоточувствительности ZNO пленок с наночастицами серебра
Olkhova A.A., Patrikeeva A.A., Sergeev M.M. Electrical and Optical properties of Laser-induced Structural Modifications in PbSe Films. Applied Sciences. 2022. Vol. 12. No. 19. pp. 10162.. doi: 10.3390/app121910162
Veiko V.P., Morozova A.A., Lutoshina D.S., Shchedrina N.N., Lonshakova M.V., Nguyen T.A., Sergeev M.M., Odintsova G.V. Laser synthesis of plasmonic gold nanoparticles. Journal of Physics: Conference Series. 2022. Vol. 2316. No. 1. pp. 012009.. doi: 10.1088/1742-6596/2316/1/012009
Laser-Induced Increase in the Photosensitivity of ZnO Films with Silver Nanoparticles//International symposium Fundamentals of Laser Assisted Micro– & Nanotechnologies (FLAMN-22) Symposium Abstract Book, 2022
Kulachenkov N., Barsukova M., Alekseevskiy P., Sapianik A., Sergeev M., Yankin A., Krasilin A.A., Bachinin S., Shipilovskikh S., Poturaev P., Medvedeva N., Denislamova E., Zelenovskiy P., Shilovskikh V., Kenzhebayeva Y., Efimova A., Novikov A., Lunev A., Fedin V., Milichko V.A. Dimensionality Mediated Highly Repeatable and Fast Transformation of Coordination Polymer Single Crystals for All-Optical Data Processing. Nano Letters. 2022. Vol. 22. No. 17. pp. 6972-6981.. doi: 10.1021/acs.nanolett.2c01770
Dye's fluorescence amplification by nanogratings on the AlZnOAg films fabrication and application
Fused silica processing by laser induced microplasma: pulse duration influence
Investigation of conditions for laser-plasma recording of micro-optical elements arrays in glass
FABRICATION OF MICROFLUIDIC CHANNELS IN QUARTZ GLASS BY LASER-INDUCED PLASMA
Laser nanostructuring of the surface of precious metals
Влияние длительности импульса на обработку стекла лазерной микроплазмой
Effect of molybdenum doping on photo-induced changes in glassy As2S3
Модификация электрических характеристик пленки PbSe лазерным излучением. // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание 2022//Электронное издание - 2022
Laser synthesis of plasmonic gold nanoparticles
Olkhova A.A., Patrikeeva A.A., Sergeev M.M. Laser-induced modification of the PbSe chalcogenide film photosesitivity // International Symposium Fundamentals of Laser Assisted Micro- and Nanotechnologies (FLAMN-22). Book of Abstracts, 2022
Laser modification of ZnO:Ag properties under different wavelengths
Лазерная запись периодических микро- и наноразмерных структур на поверхности тонких плёнок//XI Международная конференция по фотонике и информационной оптике сборник научных трудов
Ольхова А.А., Патрикеева А.А., Бутяева М.А., Сергеев М.М. Модификация оптических свойств халькогенидных пленок PbSe с помощью непрерывного лазерного излучения. Газовая промышленность. 2022. № 12(842). С. 46-53.
Механизм формирования цвета на поверхности серебра вследствие лазерного воздействия
Пикосекундная лазерная запись и оптические характеристики нанорешеток в AlZnO:Ag золь-гель пленках//X Конгресс молодых ученых (ОНЛАЙН ФОРМАТ) Сборник Тезисов https://kmu.itmo.ru/digests/section/465
Лазерный отжиг AlZnO тонких плёнок с серебряными наночастицами//X Конгресс молодых ученых (ОНЛАЙН ФОРМАТ) Сборник Тезисов
Изучение влияния кривизны волнового фронта на рельеф поверхности стекла при обработке лазерно-индуцированной микроплазмой
Rymkevich V.S., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A. Laser microplasma as a spot tool for glass processing: focusing conditions. Journal of Materials Processing Technology. 2021. Vol. 292. pp. 117061.. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2021.117061
Шкуратова В.А., Костюк Г.К., Сергеев М.М. Изготовление двулучепреломляющей фазовой пластины лазурно-индуцированной микроплазмой для генерации векторных пучков. Х Международная конференция по фотонике и информационной оптике: сборник научных трудов (Москва, 27-29января 2021г.). 2021. С. 293-294.
Properties and focusing conditions of laser microplasma for glass structuring
Varlamov P., Sergeev M., Andreeva Y., Gresko V., Loshachenko A., Francis V., Itina T. Local annealing of Ag-TiO2 nanocomposite films with plasmonic response by CW UV laser scanning. Materials Proceedings. 2021. Vol. 4. No. 1. pp. 1-6.. doi: 10.3390/IOCN2020-07864
Romanov V., Tuan-Anh N., Shchedrina N., Lutoshina D., Mikhailovskii V., Danilov D., Sergeev M., Odintsova G. Color Identification Mark by Laser Processing of Silver Surface. Materials Science Forum. 2021. Vol. 1022. pp. 35-41.. doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.1022.35
Lijing Z., Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Petrov A.B., Veiko V.P., Alodzhants A.P. Optical sensitivity of waveguides inscribed in nanoporous silicate framework. Nanomaterials. 2021. Vol. 11. No. 1. pp. 123.. doi: 10.3390/nano11010123
Shuhao C., Lijing Z., Sergeev M.M., Dmitriev A.A., Jiang Y., Petrov A.A., Varzhel S.V., Sheng C., Li L. Fiber Mach-Zehnder interferometers fabricated by nanosecond pulses and applications in refractive index sensing. Optics Communications. 2021. Vol. 496. pp. 127150.. doi: 10.1016/j.optcom.2021.127150
Itina T.E., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A. Effective medium-based optical real-time control over plasmon tuning in laser-induced nanocomposites. Proceedings of SPIE. 2021. Vol. 11675. pp. 116750L.. doi: 10.1117/12.2583243
A. Lazareva, A. Patrikeeva, M. Sergeev. Laser correction of PbSe chalcogenide films photosensitivety // The 6-th International Symposium and Schools for Young Scientists November 20-24, 2021. Physics, Engineering and Technologies for Biomedicine. Book of Abstracts. Moscow MEPhI, 2021 163-165 p.
Picosecond recording and optical features of nanostructures in AlZnO:Ag films // The 28th International Conference on Advanced Laser Technologies, p 173, http://online.altconference.org/abstracts
Laser modification of semiconductor films with Ag NPs
Andreeva Y.M., Koval V.V., Sergeev M.M., Veiko V.P., Destouches N., Vocanson F., Ma H., Loshachenko A., Itina T.E. Picosecond laser writing of Ag-SiO2 nanocomposite nanogratings for optical filtering. Optics and Lasers in Engineering. 2020. Vol. 124. pp. 105840.. doi: 10.1016/j.optlaseng.2019.105840
Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Itina T., Varlamov P.V., Kostyuk G.K. Real-time analysis of laser-induced plasmon tuning in nanoporous glass composite. Nanomaterials. 2020. Vol. 10. No. 6. pp. 1131.. doi: 10.3390/nano10061131
Варламов П.В., Сергеев М.М., Андреева Я.М., Итина Т.Е. Моделирование оптических характеристик композитных плёнок TiO2 с неоднородным по размеру ансамблем наночастиц серебра. IХ Международная конференция по фотонике и информационной оптике: сборник научных трудов (Москва, 29-31января 2020г.). 2020. С. 396-397.
Zhong L., Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Veiko V.P., Li Z. Porous glass density tailoring by femtosecond laser pulses. Optical and Quantum Electronics. 2020. Vol. 52. No. 1. pp. 49.. doi: 10.1007/s11082-019-2163-7
Zhong L., Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Veiko V.P. Fluorescent Bulk Waveguide Sensor in Porous Glass: Concept, Fabrication, and Testing. Nanomaterials. 2020. Vol. 10. No. 11. pp. 2169.. doi: 10.3390/nano10112169
Andreeva Y., Sergeev M.M., Itina T. Laser writing of nanocomposite metasurfaces. Journal of Physics: Conference Series. 2020. pp. in press.
Kazakova Y., Andreeva Y.M., Sergeev M.M., Mikhailovskii V.Y., Ageev E.I. Formation of nanoparticles from thin silver films under a liquid layer by single-shot nanosecond laser action. Optical and Quantum Electronics. 2020. Vol. 52. No. 2. pp. 97.. doi: 10.1007/s11082-020-2209-x
Shkuratova V.A., Kostyuk G.K., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Yakovlev E., Medvedev O.S. Rapid fabrication of spiral phase plate on fused silica by laser-induced microplasma. Applied Physics B: Lasers and Optics. 2020. Vol. 126. No. 4. pp. 61.. doi: 10.1007/s00340-020-7410-x
Femtosecond laser direct writing active waveguide in bismuth-impregnated porous glass
Laser writing of waveguides in porous glass for small molecules detection
Laser-affected structure and optical properties of semiconductor thin films with Ag nanoparticles
Моделирование оптических характеристик композитных плёнок TiO2 с неоднородным по размеру ансамблем наночастиц серебра
Исследование влияния параметров лазерной обработки непрерывным излучением видимого диапазона на спектральные характеристики серебросодержащих пленок диоксида титана
Andreeva Y., Sharma N., Rudenko A., Mikhailova J., Sergeev M., Veiko V.P., Vocanson F., Lefkir Y., Destouches N., Itina T.E. Insights into Ultrashort Laser-Driven Au:TiO2 Nanocomposite Formation. Journal of Physical Chemistry C. 2020. Vol. 124. No. 18. pp. 10209-10219.. doi: 10.1021/acs.jpcc.0c01092
Sergeev M.M., Gresko V.R., Zakoldaev R.A. Effective time of nanogratings formation in the sol-gel films by two-beam laser interference. Proceedings of LPM2020 - 21st International Symposium on Laser Precision Microfabrication, IET. 2020. pp. 1-5.
Andreeva Y.M., Koval V.V., Sergeev M.M., Itina T.E. Polarization selective metasurface formed by interference laser writing. Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1461. No. 1. pp. 012004.. doi: 10.1088/1742-6596/1461/1/012004
Mikhailova J.V., Zhong L., Ostanin A.A., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A. Gradient and Core-Cladding Waveguides Fabrication in Porous Glass. Journal of Laser Micro Nanoengineering. 2020. Vol. 15. No. 3. pp. 252-256.. doi: 10.2961/jlmn.2020.03.2016
Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Gresko V.R. Effective time of nanogratings formation on sol-gel films by two-beam laser interference. Journal of Laser Micro Nanoengineering. 2020. Vol. 15. No. 3. pp. 214-219.. doi: 10.2961/jlmn.2020.03.2010
Varlamov P., Andreeva Y., Sergeev M., Vocanson F., Itina T. Effective Medium Approach for Investigation of Optical Properties of Nanocomposites with Plasmonic Nanoparticles. 14th International Congress on Artificial Materials for Novel Wave Phenomena, Metamaterials 2020. 2020. pp. 102-104.. doi: 10.1109/Metamaterials49557.2020.9285075
Варламов П.В., Михайлова Ю.В., Андреева Я.М., Сергеев М.М. Исследование влияния параметров лазерной обработки на спектральные характеристики серебросодержащих пленок диоксида титана [Effect of laser processing parameters on spectral characteristics of silver-impregnated titanium dioxide thin films]. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2020. Т. 20. № 5(129). С. 634-641.. doi: 10.17586/2226-1494-2020-20-5-634-641
Shuhao C., Rymkevich V.S., Sergeev M.M., Samokhvalov A.A. Features of fused silica ablation by laser induced carbon microplasma. Optical and Quantum Electronics. 2020. Vol. 52. No. 2. pp. 118.. doi: 10.1007/s11082-020-2202-4
Динамика формирования рельефа с наноразмерной глубиной на поверхности плавленого кварца лазерно-индуцированной микроплазмой
Compressed laser-induced microplasma as an effective tool for transparent materials processing
Compressed laser-induced microplasma as an effective tool for transparent materials processing
Лазерная модификация свойств AlZnO плёнок с наночастицами серебра
Laser writing of waveguides in porous glass for small molecules detection
Laser-induced diffusion-controlled growth of nanoparticles in semiconductor films
Picosecond Nd:YAG lasers in laser-induced m-plasma (LImP) applications
Gresko V.R., Rymkevich V.S., Samokhvalov A.A., Veiko V.P., Sergeev M.M. CO2 laser-induced micro-plume treatment of silicon: technique and application. Optical and Quantum Electronics. 2019. Vol. 51. No. 12. pp. 397.. doi: 10.1007/s11082-019-2121-4
Investigation of the spectral characteristics of Ag –Ag2O nanoparticles produced by laser ablation in air
Usage of laser-induced microplasma for fabrication of birefringent phase plate to generate ring beam from linearly-polarized Gaussian beam
Fast fabrication of spiral varying retarder on CaCO3 plate by laser-induced microplasma for generating radially polarized light
Fast fabrication of phase diffraction elements on silicon by laser-induced microplasma action
Odintsova G.V., Vlasova E., Andreeva Y.M., Moskvin M.K., Krivonosov A., Gorbunova E.V., Pankin D.V., Medvedev O.S., Sergeev M.M., Shchedrina N.N., Lutoshina D.S., Veiko V.P. High-resolution large-scale plasmonic laser color printing for jewelry applications. Optics Express. 2019. Vol. 27. No. 3. pp. 3672-3681.. doi: 10.1364/OE.27.003672
Inscription of waveguides in porous glass by femtosecond laser-induced densification
Space-selective tailoring of porous glass matrix density via femtosecond laser pulses
FEMTOSECOND LASER INSCRIPTION OF WAVEGUIDES IN POROUS GLASS
Shkuratova V.A., Kostiuk G.K., Sergeev M.M., Vikhrova E.I. Fabrication of spiral varying returder for generating radially polarized light by laser-induced microplasma. Сборник трудов VIII конгресса молодых ученых (Санкт-Петербург, 15-19апреля 2019г.). 2019. Vol. 2. pp. 379-383.
Вихрова Е.Ю., Костюк Г.К., Сергеев М.М., Шкуратова В.А. Изготовление лазерно-индуцированной микроплазмой фазовой пластины из двулучепреломляющего одноосного кристалла для преобразования линейно-поляризованного Гауссова пучка в кольцевой. Сборник трудов VIII конгресса молодых ученых (Санкт-Петербург, 15-19апреля 2019г.). 2019. Т. 2. С. 70-75.
Laser marking of polymer composites
Shkuratova V.A., Kostyuk G.K., Sergeev M.M., Vikhrova E. Rapid fabrication of spiral varying retarder for using in simple schemes of generating radial and azimuthal vector optical fields. IEEE Photonics Journal. 2019. Vol. 11. No. 5. pp. 2201112.. doi: 10.1109/JPHOT.2019.2934761
Shkuratova V.A., Kostyuk G.K., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Yakovlev E.B. Speckle-free smoothing of coherence laser beams by a homogenizer on uniaxial high birefringent crystal. Optical Materials Express. 2019. Vol. 9. No. 5. pp. 2392-2399.. doi: 10.1364/OME.9.002392
Itina T.E., Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Ma H., Kudryashov S.I., Medvedev O., Veiko V.P. Ultra-short laser-induced high aspect ratio densification in porous glass. Optical Materials Express. 2019. Vol. 9. No. 11. pp. 4379-4389.. doi: 10.1364/OME.9.004379
Compressed laser-induced microplasma (CLIMP) and its application for fabrication of new optical components
Femtosecond laser inscription of waveguides in porous glass
Inscription of waveguides in porous glass by femtosecond laser-induced densification
Space-selective tailoring of porous glass matrix density via femtosecond laser pulses
Изучение диффузионного роста наночастиц Ag / Au в поле лазерного излучения для управления оптическими свойствами композитов
Photo-, thermo- and electromagnetic effects in laser-assisted fabrication of random and periodic nanocomposite materials
Laser processing of photochromic composite and its prospects in photonics
Femtosecond laser induced densification in porous glass: waveguides fabrication and testing
Femtosecond laser induced densification in porous glass: waveguides fabrication and testing
Kinetic of micro-relief formation on fused silica by Laser-Induced Microplasma action
Моделирование спектральных характеристик лазерно синтезированных наночастиц драгоценных металлов
3D-laser densification of porous glass: mechanisms and applications
Лазерный синтез наночастиц меди в пористых пленках на основе силикатных золь-гелей
Zhong L., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Koval V.V., Kostyuk G.K., Girsova M.A., Antropova T.V. Space-Selective Stabilization of Bismuth Active Centers inside Porous Glass Using Laser Pulses. Glass Physics and Chemistry. 2018. Vol. 44. No. 6. pp. 538-541.. doi: 10.1134/S1087659618060044
Andreeva Y.M., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Gabysheva U.E., Veiko V.P., Yakovlev E.B., Kudryashov S.I., Danilov P.A., Ionin A.A., Vocanson F., Itina T.E., Antropova T.V., Medvedev O.S. Fluid Cells Fabrication in Sol-Gel and Porous Glass. Journal of Laser Micro Nanoengineering. 2018. Vol. 13. No. 3. pp. 193-197.. doi: 10.2961/jlmn.2018.03.0008
Андреева Я.М., Сергеев М.М., Габышева У.Е., Шишковский И.В. Формирование изолирующих барьеров в силикатных пористых пленках при CO2 лазерной обработке. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2018. Т. 18. № 5(117). С. 744–750.. doi: 10.17586/2226-1494-2018-18-5-744-750
Experimental and numerical study of laser-induced metal nanoparticle formation in thin porous films
Учебное пособие "Принципы построения оптических систем в лазерных технологиях"
Multi-physical modeling of laser nano-and micro-structuring of glasses
Veiko V.P., Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Danilov P.A., Kudryashov S.I., Kostiuk G.K., Sivers A.N., Ionin A.A., Antropova T.V., Medvedev O.S. Direct laser writing of barriers with controllable permeability in porous glass. Optics Express. 2018. Vol. 26. No. 21. pp. 28150-28160.. doi: 10.1364/OE.26.028150
Заколдаев Р.А., Сергеев М.М., Сиверс А.Н., Данилов П.А., Вейко В.П., Кудряшов С.И., Костюк Г.К., Ионин А.А., Анфимова И.Н., Антропова Т.В. Лазерно-индуцированное формирование молекулярных барьеров в пористом стекле. Физика и химия стекла. 2018. Т. 44. № 5. С. 534-539.. doi: 10.7868/S0132665118050116
Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Sivers A.N., Danilov P.A., Veiko V.P., Kudryashov S.I., Kostyuk G.K., Ionin A.A., Anfimova I.N., Antropova T.V. Laser-induced formation of molecular barriers in porous glass. Glass Physics and Chemistry. 2018. Vol. 44. No. 5. pp. 486-490.. doi: 10.1134/S108765961805022X
Microdevices integration based on local laser densification of porous glasses
LASER-INDUCED FORMATION OF MOLECULAR BARRIERS INSIDE OF POROUS GLASS
Чжун Л., Заколдаев Р.А., Сергеев М.М., Вейко В.П., Гирсова М.А., Антропова Т.В. Пространственно-селективная стабилизация активных центров bi внутри пористого стекла лазерными импульсами. VII Международная конференция по фотонике и информационной оптике: Сборник научных трудов (Москва, 24-26февраля 2018г.). 2018. С. 460-461.
Poleshchuk A.G., Korolkov V.P., Veiko V.P., Zakoldaev R.A., Sergeev M.M. Laser Technologies in Micro-Optics. Part 2. Fabrication of Elements with a Three-Dimensional Profile. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. 2018. Vol. 54. No. 2. pp. 113-126.. doi: 10.3103/S8756699018020012
Shkuratova V., Rymkevich V., Kostyuk G., Sergeev M. Laser-induced Microplasma as Effective Tool for Phase Elements Fabrication on Amorphous and Crystalline Materials. Journal of Laser Micro Nanoengineering. 2018. Vol. 13. No. 3. pp. 211-215.. doi: 10.2961/jlmn.2018.03.0011
SPACE-SELECTIVE STABILIZATION OF Bi ACTIVE CENTERS INSIDE POROUS GLASS BY LASER PULSES
Формирование спиральных фазовых пластин лазерно-индуцированной микроплазмой для генерации оптического вихря
Registration of periodical structures in Ag-doped solgel films by interference of picosecond laser pulses
Применение метода фазового контраста для создания распределения интенсивности в форме кольца
Полещук А.Г., Корольков В.П., Вейко В.П., Заколдаев Р.А., Сергеев М.М. Лазерные технологии в микрооптике. Часть II. Изготовление элементов с 3d микрорельефом. Автометрия. 2018. Т. 54. № 2. С. 3-19.. doi: 10.15372/AUT20180201
Структурирование кварцевого стекла ультракороткими лазерными импульсами различных длин волн
Чжун Л., Сергеев М.М., Заколдаев Р.А., Коваль В.В., Костюк Г.К., Гирсова М.А., Антропова Т.В. Пространственно-селективная стабилизация висмутовых активных центров внутри пористого стекла лазерными импульсами. Физика и химия стекла. 2018. Т. 44. № 6. С. 586-590.. doi: 10.1134/S0132665118060057
Коваль В.В., Рымкевич В.С., Заколдаев Р.А., Сергеев М.М., Морозов Ю.С. Повышение разрешающей способности лазерно-индуцированной микроплазмы. VII Международная конференция по фотонике и информационной оптике: Сборник научных трудов (Москва, 24-26февраля 2018г.). 2018. С. 488-489.
Laser microplasma for crystalline material processing
Коваль В.В., Сергеев М.М., Заколдаев Р.А., Рымкевич В.С., Полтаев Ю.А. Изготовление фазовых решеток лазерной микроплазмой для интерференционных схем микрообработки. VI Международная конференция по фотонике и информационной оптике: Сборник научных трудов (Москва, 1-3 февраля 2017 г.). 2017. С. 508-509.
Коваль В.В., Заколдаев Р.А., Сергеев М.М., Рымкевич В.С. Управление лазерно-индуцированной микроплазмой при изготовлении фазовых дифракционных элементов. Стекло: наука и практика - GlasSP2017: Сборник тезисов международной конференции, Санкт-Петербург, 06-08 июня 2017 г.. 2017. С. 175-176.
Laser-induced porous glass densification – the way for integral sensors fabrication
Управление лазерно-индуцированной микроплазмой при изготовлении фазовых дифракционных элементов
Полтаев Ю.А., Сергеев М.М., Заколдаев Р.А., Коваль В.В. Фемтосекундная запись волноводов в объеме пористого силикатного стекла. VI Международная конференция по фотонике и информационной оптике: Сборник научных трудов (Москва, 1-3 февраля 2017 г.). 2017. С. 506-507.
Sergeev M.M., Poltaev Y.A. Local phase-structure modification inside of lithium silicate glass by combined double-wavelength laser action. Optical and Quantum Electronics. 2017. Vol. 49. No. 1. pp. 44.. doi: 10.1007/s11082-016-0873-7
Вейко В.П., Волков С.А., Заколдаев Р.А., Сергеев М.М., Самохвалов А.А., Костюк Г.К., Миляев К.А. Лазерно-индуцированная микроплазма как инструмент микроструктурирования прозрачных сред. Квантовая электроника. 2017. Т. 47. № 9. С. 842-848.
Fabrication of phase gratings by laser microplasma for interference schemes of micromachining
Densification inside of porous glass by ultra-short laser pulses
Kostyuk G.K., Zakoldaev R.A., Koval V.V., Sergeev M.M., Rymkevich V.S. Laser microplasma as a tool to fabricate phase grating applied for laser beam splitting. Optics and Lasers in Engineering. 2017. Vol. 92. pp. 63-69.. doi: 10.1016/j.optlaseng.2016.12.013
The features of laser-induced µ-plasma (LµР) for transparent materials processing
Fast and precision fabrication of phase gratings for interference micro-patterning schemes
Laser-induced µ-plasma (LIµP) in a confinement mode as an effective tool for transparent materials processing
Разработка интегрального газоанализатора на основе пористого стекла
Коваль В.В., Сергеев М.М., Заколдаев Р.А., Костюк Г.К. Изменения характеристик поверхности пластин кварцевого стекла при обработке лазерно-индуцированной микроплазмой. Оптический журнал. 2017. Т. 84. № 7. С. 22-29.
Рымкевич В.С., Заколдаев Р.А., Сергеев М.М., Костюк Г.К. Использование лазерно-индуцированной микроплазмы для изготовления многоуровневых фазовых пластин. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2017. Т. 60. № 5. С. 431-439.. doi: 10.17586/0021-3454-2017-60-5-431-439
Коваль В.В., Заколдаев Р.А., Сергеев М.М. Применение интерференционной схемы лазерных пучков для формирования субмикронных структур. Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. 2017. Т. 2. С. 121-123.
Sergeev M.M., Kostyuk G.K., Zakoldaev R.A., Girsova M.A., Anfimova I.N., Antropova T.V. Organization of silver nanoclusters in porous glass bulk by laser irradiation. Glass Physics and Chemistry. 2017. Vol. 43. No. 5. pp. 395–398.. doi: 10.1134/S1087659617050145
Veiko V.P., Volkov S.A., Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Samokhvalov A.A., Kostyuk G.K., Milyaev K.A. Laser-induced microplasma as a tool for microstructuring transparent media. Quantum Electronics. 2017. Vol. 47. No. 9. pp. 842-848.. doi: 10.1070/QEL16377
Koval' V.V., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Kostyuk G.K. Changes in the spectral characteristics of quartz-glass plates when they are processed with laser-induced plasma. Journal of Optical Technology. 2017. Vol. 84. No. 7. pp. 447-452.. doi: 10.1364/JOT.84.000447
Single-shot interference structuring of Cu2O films by picosecond laser pulses
Manipulating the luminescence characteristics of Bi-embedded porous silica glass based on nanosecond and picosecond lasers
Сергеев М.М., Костюк Г.К., Заколдаев Р.А., Гирсова М.А., Анфимова И.Н., Антропова Т.В. Организация нанокластеров серебра в объеме пористых стекол при лазерном облучении. Физика и химия стекла. 2017. Т. 43. № 5. С. 454-458.
Ma H., Zakoldaev R.A., Rudenko A., Sergeev M.M., Veiko V.P., Itina T.E. Well-controlled femtosecond laser inscription of periodic void structures in porous glass for photonic applications. Optics Express. 2017. Vol. 25. No. 26. pp. 33261-33270.. doi: 10.1364/OE.25.033261
Zakoldaev R.A., Kostyuk G.K., Rymkevich V.S., Koval V.V., Sergeev M.M., Veiko V.P., Yakovlev E.B., Sivers A.N. Fast Fabrication of Multilevel Phase Plates Used for Laser Beam Correction. Journal of Laser Micro Nanoengineering. 2017. Vol. 12. No. 3. pp. 281-285.. doi: 10.2961/jlmn.2017.03.0018
LASER TREATMENT OF POROUS GLASSES: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS
Local crystallization inside lithium silicate glass by CO2 laser action
Random phase plates formation by LIAMP
3D structure modification inside porous glass by femtosecond laser pulses
Technology of glass micromachining by laser-induced plasma
Densification inside porous glass by femtosecond laser pulses
Sergeev M.M., Veiko V.P., Tiguntseva E.Y., Olekhnovich R.O. Picosecond laser fabrication of microchannels inside Foturan glass at CO2 laser irradiation and following etching. Optical and Quantum Electronics. 2016. Vol. 48. No. 11. pp. 485.. doi: 10.1007/s11082-016-0752-2
Micro-optical components fabrication by laser-induced micro plasma
Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Poltaev Y.A. Densification inside of porous glass by ultra-short laser pulses [Модификация в объеме пористых стекол фемтосекундными лазерными импульсами]. XII Международная конференция "Прикладная оптика-2016" (15-18ноября 2016г.): Сборник трудов конференции. 2016. Vol. 3. pp. 33-37.
Zakoldaev R.A., Kostyuk G.K., Koval V.V., Sergeev M.M., Rymkevich V.S., Yakovlev E.B. Microlens array fabrication on fused silica by libbh technology with CO2 laser smoothing. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2016. Vol. 59. No. 5. pp. 400-406.. doi: 10.17586/0021-3454-2016-59-5-400-406
Sergeev M.M., Veiko V.P., Zakoldaev R.A. Fast 3D laser-induced reversible phase-structure modification of photostructurable glass. Optical and Quantum Electronics. 2016. Vol. 48. No. 6. pp. 317.. doi: 10.1007/s11082-016-0585-z
Костюк Г.К., Сергеев М.М., Заколдаев Р.А., Яковлев Е.Б. Моделирование процесса массопереноса в водном растворе глицерина под действием лазерного излучения малой мощности. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2016. Т. 59. № 9. С. 773-779.. doi: 10.17586/0021-3454-2016-59-9-773-779
Veiko V.P., Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Kudryashov S.I., Poltaev Y.A. Densification inside of porous glass by ultra-short laser pulses. Proceedings of LPM2016 - the 17th International Symposium on Laser Precision Microfabrication. 2016. Vol. 16. No. 28. pp. 57-61.
Sergeev M.M., Veiko V.P., Savochkin D.A., Zakoldaev R.A. Reversible phase–structure modification of photostructurable glass ceramic by CO2 laser irradiation. Applied Physics A: Materials Science and Processing. 2016. Vol. 122. No. 10. pp. 887.. doi: 10.1007/s00339-016-0429-5
Kostyuk G.K., Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Yakovlev E.B. Microlens array fabrication on fused silica influenced by NIR laser. Applied Physics B: Lasers and Optics. 2016. Vol. 122. No. 4. pp. 99.. doi: 10.1007/s00340-016-6379-y
Kostyuk G.K., Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Veiko V.P. Laser-induced glass surface structuring by LIBBH technology. Optical and Quantum Electronics. 2016. Vol. 48. No. 4. pp. 249.. doi: 10.1007/s11082-016-0531-0
Veiko V.P., Kudryashov S.I., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Danilov P.A., Ionin A.A., Antropova T.V., Anfimova I.N. Femtosecond laser-induced stress-free ultra-densification inside porous glass. Laser Physics Letters. 2016. Vol. 13. No. 5. pp. 055901.. doi: 10.1088/1612-2011/13/5/055901
Лазерные методы получения стеклообразного материала на основе силикатного золь-геля, импрегнированного наночастицами
Laser methods for production of the glass-like material based on silica sol-gel with impregnated nanoparticles
Recording of interference patterns on thin metal films by laser irradiation
Veiko V.P., Sergeev M.M., Kostyuk G.K. 3D Laser Structure Modification of Photochromic Nanocomposites Based on Porous Glass. Journal of Laser Micro Nanoengineering. 2015. Vol. 10. No. 1. pp. 20-23.. doi: 10.2961/jlmn.2015.01.0004
Kostyuk G.K., Sergeev M.M., Zakoldaev R.A., Yakovlev E.B. Fast microstructuring of silica glasses surface by NIR laser radiation. Optics and Lasers in Engineering. 2015. Vol. 68. pp. 16-24.. doi: 10.1016/j.optlaseng.2014.12.004
Double wave-length lasers-induced reversible microchannels fabrication inside Foturan glass
Формирование каналов пикосекундными импульсами в стекле при лазерном отжиге с последующим химическим травлением
Обратимая фазовая трансформация поверхности фоточувствительного стекла излучением СО2-лазера
Формирование каналов пикосекундными импульсами в стекле при лазерном отжиге с последующим химическим травлением
Савочкин Д.А., Сергеев М.М. Структурно-фазовые переходы на поверхности фоточувствительного стекла в размягченном состоянии при отжиге излучением СО2-лазера. Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. 2015. Т. 3. С. 67-71.
Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Kostyuk G.K., Veiko V.P. Laser-induced black-body heating (LIBBH) as a method for glass surface modification. Journal of Laser Micro Nanoengineering. 2015. Vol. 10. No. 1. pp. 15-19.. doi: 10.2961/jlmn.2015.01.0003
Особенности лазерно-индуцированной кристаллизации фоточувствительных стекол
Сергеев М.М., Вейко В.П., Матузин Е.И. Особенности лазерно-индуцированной кристаллизации в объеме фоточувствительных стекол. IV Международная конференция по фотонике и информационной оптике: Сборник научных трудов. 2015. С. 272-273.
Заколдаев Р.А., Сергеев М.М., Костюк Г.К., Вейко В.П., Яковлев Е.Б. Лазерно-индуцированное формирование микрооптических элементов на поверхности стекла. IV Международная конференция по фотонике и информационной оптике: Сборник научных трудов. 2015. С. 278-279.
Kostyuk G.K., Sergeev M.M., Yakovlev E.B. The processes of modified microareas formation in the bulk of porous glasses by laser radiation. Laser Physics. 2015. Vol. 25. No. 6. pp. 066003.. doi: 10.1088/1054-660X/25/6/066003
Sergeev M.M., Kostiuk G.K., Zakoldaev R.A., Yakovlev E.B. Laser-Induced Passivation of Porous Glass to Protect It from Chemical Degradation and Aging. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2015. Vol. 51. No. 3. pp. 427-434.. doi: 10.1134/S207020511503020X
Лазерно-индуцированное формирование микрооптических элементов на поверхности стекла
3D double wave-length lasers-induced reversible phase-structure modification inside photostructurable glass
Сергеев М.М., Костюк Г.К., Заколдаев Р.А., Яковлев Е.Б. Лазерная пассивация пористого стекла для защиты от химической деградации и старения. Физикохимия поверхности и защита материалов. 2015. Т. 51. № 3. С. 314-322.. doi: 10.7868/S0044185615030201
Костюк Г.К., Сергеев М.М., Гирсова М.А., Яковлев Е.Б., Анфимова И.Н., Антропова Т.В. Локальное лазерно-индуцированное изменение спектральных свойств в объеме фотохромных пористых силикатных стекол, легированных галогенидами серебра и меди. Физика и химия стекла. 2014. Т. 40. № 4. С. 551–557.
Лазерное формирование массива микрооптических элементов на поверхности кварцевого стекла
ЛАЗЕРНОЕ ТЕРМОУПЛОТНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОРИСТОГО СТЕКЛА
Laser Densification of Porous Glasses for Multiple Photonics Applications
Laser Induced Black Body Heating (LIBBH) – the New Method for Surface Stabilization and Modification of Porous Glasses
Заколдаев Р.А., Сергеев М.М., Костюк Г.К., Яковлев Е.Б. Лазерное формирование волноводных структур в объеме пластин пористого стекла, пропитанного водным раствором глицерина. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2014. Т. 57. № 6. С. 41-46.
Kostyuk G.K., Sergeev M.M., Girsova M.A., Yakovlev E.B., Anfimova I.N., Antropova T.V. Local laser-induced change of optical properties in the bulk of photochromic porous silicate glass doped by silver and copper halides. Glass Physics and Chemistry. 2014. Vol. 40. No. 4. pp. 415-420.. doi: 10.1134/S1087659614040051
Сергеев М.М., Костюк Г.К. Лазерно-индуцированное формирование модифицированных областей протяженной формы в объеме пористого стекла, импрегнированного солями серебра. Стекло и керамика. 2014. № 4. С. 7-13.
Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Kostyuk G.K. Particulars of Structural Changes in Porous Glass Under the Action of Laser Radiation During ‘Cold’ Thermal Compaction. Glass and Ceramics. 2014. Vol. 71. No. 5-6. pp. 189-193.. doi: 10.1007/s10717-014-9649-3
Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Kostyuk G.K., Yakovlev E.B. Determination of the Optical Characteristics of Complexly Structured, Locally Modified Regions in Quartzoid Glass. Glass and Ceramics. 2014. Vol. 70. No. 11-12. pp. 395-399.. doi: 10.1007/s10717-014-9588-z
Заколдаев Р.А., Сергеев М.М., Костюк Г.К. Особенности структурных изменений в пористом стекле под действием лазерного излучения при "холодном" термоуплотнении. Стекло и керамика. 2014. № 6. С. 7-11.
Sergeev M.M., Kostyuk G.K. Laser-Induced Formation of Extended Modified Regions in Foam Glass Impregnated with Silver Salts. Glass and Ceramics. 2014. Vol. 71. No. 3-4. pp. 115-120.. doi: 10.1007/s10717-014-9631-0
Veiko V.P., Sergeev M.M., Ageev E.I., Petrov A.A. 3D express crystallization of Foturan™ glass at CO2 laser annealing on defects produced by picosecond laser. Proceedings of SPIE. 2013. Vol. 9065. pp. 90650M.. doi: 10.1117/12.2053238
Zakoldaev R.A., Sergeev M.M., Kostyuk G.K. Forming microoptical elements of extended form in the bulk of porous glass plates, sodden with glycerol water solution under the laser irradiation. Proceedings of SPIE. 2013. Vol. 9065. pp. 90650P.. doi: 10.1117/12.2053146
Костюк Г.К., Сергеев М.М., Антропова Т.В., Яковлев Е.Б., Анфимова И.Н. Лазерно-индуцированное локальное изменение оптических свойств щелочно-боросиликатных стеклах. Физика и химия стекла. 2013. Т. 39. № 3. С. 395-407.
Костюк Г.К., Сергеев М.М., Яковлев Е.Б. Природа модифицированных областей в объеме стекла, индуцированных лазерным излучением с длиной волны, слабо поглощаемой стеклом. Перспективные материалы. 2013. № 9. С. 43-53.
Veiko V.P., Ageev E.I., Sergeev M.M., Petrov A.A., Dubenskaia M.A. Photosensitive glass modification based on infrared CO2-laser irradiation. Journal of Laser Micro Nanoengineering. 2013. Vol. 8. No. 2. pp. 155-160.. doi: 10.2961/jlmn.2013.02.0007
Формирование локально модифицированных областей в объеме пористого стекла, пропитанного глицерином
Сreation of the modified areas of extended form in the bulk of porous glasses impregnated with silver salts
Dynamics of change of optical characteristics of water solution of glycerin in the field of laser radiation
Kostyuk G.K., Sergeev M.M., Antropova T.V., Yakovlev E.B., Anfimova I.N. Laser induced structural changes in porous glass due to hot and cold compaction. Glass and Ceramics. 2013. Vol. 69. No. 11-12. pp. 393–396.. doi: 10.1007/s10717-013-9487-8
The local modification in the bulk of porous glass of glycerin under laser radiation
Kostyuk G.K., Sergeev M.M., Yakovlev E.B., Antropova T.V., Anfimova I.N. Laser-Induced Local Change in Optical Properties of Alkaline-Borosilicate Glasses. Glass Physics and Chemistry. 2013. Vol. 39. No. 3. pp. 266–275.. doi: 10.1134/S1087659613030115
Заколдаев Р.А., Сергеев М.М., Костюк Г.К., Яковлев Е.Б. Определение оптических характеристик локально модифицированных областей сложного строения в объеме кварциодного стекла. Стекло и керамика. 2013. № 11. С. 13-18.
Kostyuk G.K., Sergeev M.M. Laser-induced modification in the bulk of photochromic porous glass impregnated with silver halides. Proceedings of SPIE. 2013. Vol. 9065. pp. 90650Q.. doi: 10.1117/12.2053236
Kostyuk G.K., Sergeev M.M., Yakovlev E.B. Formation of modified areas of porous glass saturated with glycerin under the action of laser radiation. Glass Physics and Chemistry. 2013. Vol. 39. No. 5. pp. 480-489.. doi: 10.1134/S1087659613050118
Костюк Г.К., Сергеев М.М., Яковлев Е.Б. Формирование модифицированных областей под действием лазерного излучения пропитанных глицерином силикатных пористых стекол. Физика и химия стекла. 2013. Т. 39. № 5. С. 691-703.
Локальная модификация структуры нанопористых силикатных стекол под действием лазерного излучения
Локальная модификация пористых силикатных стекол под действием слабо поглощаемого лазерного излучения
Оптические свойства фотохромных высококремнеземных стекол
Костюк Г.К., Сергеев М.М., Антропова Т.В., Яковлев Е.Б., Анфимова И.Н. Структурные изменения в пористых стеклах под действием лазерного излучения при "холодном" и термическом уплотнении. Стекло и керамика. 2012. № 12. С. 3-7.
Костюк Г.К., Сергеев М.М., Яковлев Е.Б. Процессы формирования модифицированных микрообластей в объеме пористых стекол под действием лазерного излучения. Физика и химия стекла. 2012.
Локальное изменение структуры фотохромных пористых стекол под действием лазерного излучения
ЛОКАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОРИСТЫХ СТЕКОЛ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МОЩНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, СЛАБО ПОГЛОЩАЕМОГО СТЕКЛОМ
Лазерно-индуцированное формирование областей с оптическими свойствами отличными от подложки в боросиликатных стеклах
Лазерно-индуцированное локальное изменение оптических свойств пористых силикатных стекол
Лазерно-индуцированная кристаллизация поверхности боросиликатных стекол при их химическом травлении
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация
Португалия, Фаро
Российская Федерация, Москва